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对两个向量的函数的向量化调用(处理矩阵作为向量的数组)
我希望计算向量集之间的累积余弦距离。
一组向量的自然表示是一个矩阵...但是如何向量化以下内容? function d = cosdist(P1,P2) ds = zeros(size(P1,2),1); for k=1:size(P1,2) %#used transpose() to avoid SO formatting on ' ds(k)=transpose(P1(:,k))*P2(:,k)/(norm(P1(:,k))*norm(P2(:,k))); end d = prod(ds); end 我当然可以写 fz = @(v1,v2) transpose(v1)*v2/(norm(v1)*norm(v2)); ds = cellfun(fz,P1,P2); ...只要我将矩阵重铸为向量的元胞数组。有没有更好/完全数字化的方法? 另外,cellfun,arrayfun等将利用矢量指令和/或多线程吗? [B]请注意,[/B]在当前公司中可能是多余的,但对于列向量v1'*v2 == dot(v1,v2) ,在Matlab中明显更快。 [B]回答:[/B] 由于P1和P2的大小相同,因此您可以在此处进行按元素的操作。顺便说一下, v1'*v等于sum(v1.*v2) 。 d = prod(sum(P1.*P2,1)./sqrt(sum(P1.^2,1) .* sum(P2.^2,1))); [url=https://stackoverflow.com/questions/4885524]更多&回答...[/url] |
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