Efficiently rotate a set of points with a rotation matrix in numpy(在numpy中使用旋转矩阵有效地旋转一组点)
本文介绍了在numpy中使用旋转矩阵有效地旋转一组点的处理方法,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!
问题描述
我有一个存储在 numpy 数组 A 中的 3D 点列表,形状为 (N,3) 和一个旋转矩阵 R 的形状<代码>(3,3)代码>.我想就地计算 A 中每个点 x 的 R.x 的点积.天真地我可以这样做:
I have a list of 3D points stored in numpy array A with shape (N,3) and a rotation matrix R with shape (3,3). I'd like to compute the dot product of R.x for each point x in A in-place. Naively I can do this:
for n in xrange(N):
A[n,:] = dot(R, A[n,:])
有没有办法通过本机 numpy 调用对其进行矢量化?如果重要的话,N 大约是几千.
Is there a way to vectorize this with a native numpy call? If it matters, N is on order of a couple thousand.
推荐答案
可以将 A 与旋转矩阵的转置相乘:
You can multiply A with the transpose of the rotation matrix:
A = dot(A, R.T)
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本文标题为:在numpy中使用旋转矩阵有效地旋转一组点
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