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nekketsuuu
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x が数のとき、numpy.exp(x) は e の x 乗を返します。 e は自然対数の底と呼ばれる数で、大体 2.7 くらいです。なのでたとえば、numpy.exp(0.3) を計算すると e0.3 ≒ 2.70.3 ≒ 1.3 くらいの数ですになります

x が配列やリストのとき、numpy.exp(x) は x のそれぞれの要素に対して exp を計算し、結果を同じく配列やリストで返します。

ですから、numpy.exp(npnumpy.array([0.3, 2.9, 4.0])) の計算結果は [ e0.3, e2.9, e4.0 ] を計算することになり、これを小数に直すと [ 1.3…, 18.1…, 54.5… ] になります。

より詳しくは、 numpy.exp のマニュアルをご覧ください。

x が数のとき、numpy.exp(x) は e の x 乗を返します。 e は自然対数の底と呼ばれる数で、大体 2.7 くらいです。なのでたとえば、numpy.exp(0.3) e0.3 ≒ 2.70.3 ≒ 1.3 くらいの数です

x が配列やリストのとき、numpy.exp(x) は x のそれぞれの要素に対して exp を計算し、結果を同じく配列やリストで返します。

ですから、numpy.exp(np.array([0.3, 2.9, 4.0])) の計算結果は [ e0.3, e2.9, e4.0 ] なり、これを小数に直すと [ 1.3…, 18.1…, 54.5… ] になります。

より詳しくは、 numpy.exp のマニュアルをご覧ください。

x が数のとき、numpy.exp(x) は e の x 乗を返します。 e は自然対数の底と呼ばれる数で、大体 2.7 くらいです。なのでたとえば、numpy.exp(0.3) を計算すると e0.3 ≒ 2.70.3 ≒ 1.3 くらいの数になります

x が配列やリストのとき、numpy.exp(x) は x のそれぞれの要素に対して exp を計算し、結果を同じく配列やリストで返します。

ですから、numpy.exp(numpy.array([0.3, 2.9, 4.0])) [ e0.3, e2.9, e4.0 ] を計算することになり、これを小数に直すと [ 1.3…, 18.1…, 54.5… ] になります。

より詳しくは、 numpy.exp のマニュアルをご覧ください。

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x が数のとき、numpy.exp(x) は e の x 乗を返します。 e は自然対数の底と呼ばれる数で、大体 2.7 くらいです。なのでたとえば、numpy.exp(0.3) は e0.3 ≒ 2.70.3 ≒ 1.3 くらいの数です。

x が配列やリストのとき、numpy.exp(x) は x のそれぞれの要素に対して exp を計算し、結果を同じく配列やリストで返します。

ですから、numpy.exp(np.array([0.3, 2.9, 4.0])) の計算結果は [ e0.3, e2.9, e4.0 ] となり、これを小数に直すと [ 1.3…, 18.1…, 54.5… ] になります。

より詳しくは、 numpy.exp のマニュアルをご覧ください。