我正在处理从大图像文件创建的相当大的数组。我遇到了使用过多内存的问题,因此决定尝试使用 numpy.memmap 数组而不是标准的 numpy.array。我能够创建一个 memmap 并将数据从我的图像文件中分 block 加载到其中,但我不确定如何将操作结果加载到 memmap.
例如,我的图像文件被读入 numpy 作为二进制整数数组。我编写了一个函数,该函数将 True 单元格的任何区域缓冲(扩展)指定数量的单元格。此函数使用 array.astype(bool) 将输入数组转换为 Boolean。如何使 array.astype(bool) 创建的新 Boolean 数组成为 numpy.memmap 数组?
此外,如果有一个 True 单元格比指定的缓冲区距离更靠近输入数组的边缘,则该函数将向数组的边缘添加行和/或列以允许围绕现有 True 单元格的完整缓冲区。这会改变数组的形状。是否可以更改 numpy.memmap 的形状?
这是我的代码:
def getArray(dataset):
'''Dataset is an instance of the GDALDataset class from the
GDAL library for working with geospatial datasets
'''
chunks = readRaster.GetArrayParams(dataset, chunkSize=5000)
datPath = re.sub(r'\.\w+$', '_temp.dat', dataset.GetDescription())
pathExists = path.exists(datPath)
arr = np.memmap(datPath, dtype=int, mode='r+',
shape=(dataset.RasterYSize, dataset.RasterXSize))
if not pathExists:
for chunk in chunks:
xOff, yOff, xWidth, yWidth = chunk
chunkArr = readRaster.GetArray(dataset, *chunk)
arr[yOff:yOff + yWidth, xOff:xOff + xWidth] = chunkArr
return arr
def Buffer(arr, dist, ring=False, full=True):
'''Applies a buffer to any non-zero raster cells'''
arr = arr.astype(bool)
nzY, nzX = np.nonzero(arr)
minY = np.amin(nzY)
maxY = np.amax(nzY)
minX = np.amin(nzX)
maxX = np.amax(nzX)
if minY - dist < 0:
arr = np.vstack((np.zeros((abs(minY - dist), arr.shape[1]), bool),
arr))
if maxY + dist >= arr.shape[0]:
arr = np.vstack((arr,
np.zeros(((maxY + dist - arr.shape[0] + 1), arr.shape[1]), bool)))
if minX - dist < 0:
arr = np.hstack((np.zeros((arr.shape[0], abs(minX - dist)), bool),
arr))
if maxX + dist >= arr.shape[1]:
arr = np.hstack((arr,
np.zeros((arr.shape[0], (maxX + dist - arr.shape[1] + 1)), bool)))
if dist >= 0: buffOp = binary_dilation
else: buffOp = binary_erosion
bufDist = abs(dist) * 2 + 1
k = np.ones((bufDist, bufDist))
bufArr = buffOp(arr, k)
return bufArr.astype(int)
最佳答案
让我试着回答你问题的第一部分。将结果加载到 memmap 数据存储中。
注意我假设磁盘上已经有一个 memmap 文件——它将是输入文件。调用MemmapInput,创建如下:
fpInput = np.memmap('MemmapInput', dtype='bool', mode='w+', shape=(3,4))
del fpInput
fpOutput = np.memmap('MemmapOutput', dtype='bool', mode='w+', shape=(3,4))
del fpOutput
在您的情况下,输出文件可能不存在,但根据文档: 'r+' 打开现有文件进行读写。
‘w+’创建或覆盖现有文件进行读写。
所以第一次创建 memmap 文件时必须使用 'w+',之后修改/覆盖文件,使用 'r+',可以使用 'r' 获得只读副本。见 http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.memmap.html了解更多信息。
现在我们将读入这个文件并对其执行一些操作。要点是将结果加载到memamp文件中,首先必须创建memmap文件并附加到文件中。
fpInput = np.memmap('MemmapInput', dtype='bool', mode='r', shape=(3,4))
fpOutput = np.memmap('MemmapOutput', dtype='bool', mode='r+', shape=(3,4))
用 fpOutput memmap 文件做任何你想做的事情,例如:
i,j = numpy.nonzero(fpInput==True)
for indexI in i:
for indexJ in j:
fpOutput[indexI-1,indexJ] = True
fpOutput[indexI, indexJ-1] = True
fpOutput[indexI+1, indexJ] = True
fpOutput[indexI, indexJ+1] = True
关于python - 来自 numpy 操作的 numpy.memmap,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/19098241/
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