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FLOAT_NUM = 2*math.sqrt(3)/5
>>> 0.23094010767585033
考虑到我从 FLOAT_NUM 的值开始,如何提取分子==2 和分母==5 以及根==3 的值?例如:
input >> 0.23094010767585033
output>> 2,5,3
最佳答案
虽然不可能找到反向操作,因为可以从多个中得到相同的值:
def f(a,b,c):
return a*np.sqrt(b)/c
f(1,1,1) == f(2,1,2)
您绝对可以找到生成输出的一组值(并且通过更改初始猜测值 x0,您可以控制它应该搜索的“值的区域”,您可以添加约束等,看看 documentation of scipy )
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
def f(a,b,c):
return a*np.sqrt(np.abs(b))/c # for safety we remove sign from b
def loss(x, value):
return (f(*x)-value)**2
print(minimize(loss, x0=(1,1,1), args=( 0.23094010767585033,)))
输出
fun: 1.407352885154195e-12
hess_inv: array([[2.19894411, 0.10853698, 0.53500981],
[0.10853698, 0.97322067, 0.16951733],
[0.53500981, 0.16951733, 0.81315655]])
jac: array([ 1.15720094e-06, 4.00176469e-07, -3.21558937e-07])
message: 'Optimization terminated successfully.'
nfev: 20
nit: 4
njev: 5
status: 0
success: True
x: array([0.47495072, 0.68534754, 1.70255982])
因此,对于 a=0.47495072、b=0.68534754、c=1.70255982,您将获得几乎感兴趣的值(高达 1e-12 错误)。
现在如果 a、b 和 c 应该是整数,事情就会变得有点棘手。您仍然可以通过优化路径 - 只需将 scipy 替换为任何遗传算法库或其他无梯度优化器。
使用 basin hopping 的非常粗略的整数版本:
import numpy as np
from scipy.optimize import basinhopping
def f(a,b,c):
return int(a)*np.sqrt(int(np.abs(b)))/int(c)
def loss(x, value=0.23094010767585033):
return (f(*x)-value)**2
r=basinhopping(loss, stepsize=1, niter=10000, x0=(1,1,1), )
print(r)
print(list(map(int, r['x'])))
和一个典型的输出
fun: 7.703719777548943e-34
lowest_optimization_result: fun: 7.703719777548943e-34
hess_inv: array([[1, 0, 0],
[0, 1, 0],
[0, 0, 1]])
jac: array([0., 0., 0.])
message: 'Optimization terminated successfully.'
nfev: 4
nit: 0
njev: 1
status: 0
success: True
x: array([ 2.69160446, 3.44627592, 15.48606124])
message: ['requested number of basinhopping iterations completed successfully']
minimization_failures: 5
nfev: 40004
nit: 10000
njev: 10001
x: array([ 2.69160446, 3.44627592, 15.48606124])
[2, 3, 15]
显示 2*sqrt(3)/15 给出了您想要的值,最高 1e-34 错误。
关于python - 如何提取 float 的分子、分母和根?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/68367666/
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