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endで一番最後が指定できます。 array[end,:]


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Linear Algebra · The Julia Language の冒頭に ... useful linear algebra operations which can be loaded with using LinearAlgebra. と書かれていますので、using LinearAlgebra としてから実行すると良いのではないでしょうか。 この投稿は @metropolis さんのコメント の内容を元に コミュニティwiki として投稿しました。


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argmin(a[3:5]) は省略せず愚直に書くと a = [10,1,3,4,5,6,7,8,9] b = a[3:5] # 3,4,5 (値) argmin(b) # 1 (インデックス) となるはずで、省略表記から元の配列の位置を求めたいなら、自分で配列のインデックス(の差)を計算する必要があるんじゃないでしょうか。


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legend=:bestの部分を別のキーワードに変更するとどうでしょうか? How to change legends place with Plots, gr()? Possible keywords are :right, :left, :top, :bottom, :inside, :best, :legend, :topright, :topleft, :bottomleft, :bottomright Attributes Symbol values: :none, :best, :right, :left, :top, :bottom, :inside, :legend, :topright, :topleft, :bottomleft, :bottomright (note: ...


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empty2 = zeros(Int8,4,4) としているので、Int8を要素に持つarrayを作ろうとしていると仮定して説明します。 一番最初で stage1 = [1 1 1 1;1 0 0 1;1 0 0 1; 1 1 1 1] としていますが、64bit OSですので、stage1はInt64のarrayになっています。このためhcatやvcatでInt8のデータはInt64に変換されてしまいます。stage8の要素の数は65536*65536=4Gで、Int64は8バイトなので、stage8のサイズは32Gバイトになります。stage8単独でもメモリ不足のエラーになりそうです。 stage1を作るときに stage1 = Array{Int8,2}([1 1 1 1;1 0 0 1;1 ...


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全てに使えるわけでは無いようですが、endというのがあるようです。 How to split array in Julia like in Python? の回答 Assume you have: julia> x = [[i] for i in 1.0:5.0] 5-element Array{Array{Float64,1},1}: [1.0] [2.0] [3.0] [4.0] [5.0] (this is an equivalent of you have written above but with the types you request). 途中省略 You can use end to indicate end of your collection:...


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Windowsだと、Plots を使っていると駄目そうなので、PyPlot を直接使ってみました。 こんな感じでいけます。ウインドウの大きさにもよりますが。 using PyPlot x=["China", "India", "Uganda", "Ukraina", "Ostralia"] data=[1.16, 0.056, 0.00529, 0.00189, 0.00156] pie(data) legend(x, loc="lower right", fontsize="x-small") title("which country SSD export")


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質問の趣旨からは離れますが、julia では BenchmarkTools パッケージを利用してベンチマークテストを実施することができます。 まず、fs 関数を以下の様に定義しておきます。 function fs(time) Fs = Float64[] for i in 1:time push!(Fs, i/time) end return Fs end この fs 関数と range() + collect() での処理のベンチマークテストを行ってみます。 julia> using BenchmarkTools julia> x = @benchmark fs(10^5) BenchmarkTools.Trial: memory estimate: 2....


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自前でループを書くと遅くなりがちなので、ブロードキャストなどを利用するのが良いです。 len=100000 Fs = collect(1:len) Fs /= len あるいは、誤差が出る可能性に目をつむれば、 Fs = collect(1/len:1/len:1) は、もうほんの少し速いと思います。


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plot(data,...,cbar_lims=(0,0.18)) cbar_lims以外にもclimなどもあります でできました


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a = zeros(Float64, 2, 3) a[1,:][2]=3 としたとき何が起きているかというと、a[1,:][2]=3の時に、まずa[1,:]が計算されて[0.0 0.0 0.0]が返ってきます。この値は元の行列を指しているのではなく、新しく作られたコピーです。後半の[2]=3の部分は、このコピーに対して実行されるので、元の行列の値は更新されません。 したがって、 b[x0,y,z,:][2] = a[x,y,z,:][1] b[x0,y,z,:][1] = a[x,y,z,:][2] のところを b[x0,y,z,2] = a[x,y,z,1] b[x0,y,z,1] = a[x,y,z,2] とすれば、期待通りに動作すると思います。


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おそらく、AbstractFFTs.jl のインストールが必要なのではないかと思います。具体的には、using Pkg としてから Pkg.add("AbstractFFTs") を実行すると GitHub のリポジトリからファイルがダウンロードされてインストールされます。fft() や plan_fft() を利用する場合は、事前に using AbstractFFTs を実行しておきます。 この投稿は @metropolis さんのコメント の内容を元に コミュニティwiki として投稿しました。


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Ijulia ではなくIJuliaでした。。。


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以下のjuliaのコードでうまく動いたと思います。間違えなどございましたら、ご指摘のほどお願いします。 function main() n = 3 count0=0 count1=0 count2=0 count3=0 count4=0 count5=0 count6=0 count7=0 stage = zeros(Int8,n,n,n) stage[:,:,1]=[1 1 1;1 0 1;1 1 1] stage[:,:,2]=[1 0 1;0 0 0;1 0 1] stage[:,:,3]=[1 1 1;1 0 1;1 1 1] #println(walk) for itr in 1:...


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