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np.array の要素 (数字) を np.array に置換する方法が思いつかず,悩んでいます。
例えば以下のような例です。

実行前

img = np.array([
  [0, 1, 2], 
  [2, 1, 1],
])

このimg[h, w]の値に対し,例えば値が

img[h, w] == 0 のとき np.array([255, 0, 0])  
img[h, w] == 1 のとき np.array([125, 125, 0])
img[h, w] == 2 のとき np.array([0, 125, 125])

に置換したいと考えています。つまり,上のimgに対しては

実行後

img = np.array([ 
  [[255, 0, 0], [125, 125, 0], [0, 125, 125]],
  [[0, 125, 125], [125, 125, 0], [125, 125, 0]],
])

に置換したいです。
最初np.whereが使えるかと思いましたが,np.where(conditions, x, y)x, yは数字でなければならず,配列はNGのようです。
効率的な方法をよろしくお願いします。

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  • 効率的であるのかどうかは不明ですが、次元が足りないので、img = img[:, :, np.newaxis] として、img = np.where(img == 0, np.array([255, 0, 0]), img) とするなどはどうでしょうか(1, 2 の場合も同様に処理)。 – metropolis 18年11月3日 4:36
  • 解決しました,ありがとうございます。 – Asker 18年11月3日 5:06
  • 解決してよかったです。自己回答ができるので回答の記入をご検討ください。 – htb 18年11月3日 6:12
  • 1
    @metropolis さん、提案レベルでもぜひ回答にお願いします。 – htb 18年11月3日 6:13
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numpyの置換にはFancy Indexingを使うのが効率的です。
参考 Python Data Science Handbook Fancy Indexing

import numpy as np

img = np.array([
    [0, 1, 2], 
    [2, 1, 1],
])    
ind = np.array([np.array([255, 0, 0]), np.array([125, 125, 0]), np.array([0, 125, 125])])
ind[img]
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