詳解如何在python中讀寫和存儲matlab的數(shù)據(jù)文件(*.mat)
背景
在做deeplearning過程中,使用caffe的框架,一般使用matlab來處理圖片(matlab處理圖片相對簡單,高效),用python來生成需要的lmdb文件以及做test產(chǎn)生結(jié)果。所以某些matlab從圖片處理得到的label信息都會以.mat文件供python讀取,同時也python產(chǎn)生的結(jié)果信息也需要matlab來做進(jìn)一步的處理(當(dāng)然也可以使用txt,不嫌麻煩自己處理結(jié)構(gòu)信息)。
介紹
matlab和python間的數(shù)據(jù)傳輸一般是基于matlab的文件格式.mat,python中numpy和scipy提供了一些函數(shù),可以很好的對.mat文件的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀寫和處理。
在這里numpy作用是提供Array功能映射matlab里面的Matrix,而scipy提供了兩個函數(shù)loadmat和savemat來讀寫.mat文件。
下面是一個簡單的測試程序,具體的函數(shù)用法可以看幫助文檔:
import scipy.io as sio
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
#matlab文件名
matfn=u'E:/python/測試程序/162250671_162251656_1244.mat'
data=sio.loadmat(matfn)
plt.close('all')
xi=data['xi']
yi=data['yi']
ui=data['ui']
vi=data['vi']
plt.figure(1)
plt.quiver( xi[::5,::5],yi[::5,::5],ui[::5,::5],vi[::5,::5])
plt.figure(2)
plt.contourf(xi,yi,ui)
plt.show()
sio.savemat('saveddata.mat', {'xi': xi,'yi': yi,'ui': ui,'vi': vi})
示例2
import scipy.io as sio
import numpy as np
###下面是講解python怎么讀取.mat文件以及怎么處理得到的結(jié)果###
load_fn = 'xxx.mat'
load_data = sio.loadmat(load_fn)
load_matrix = load_data['matrix'] #假設(shè)文件中存有字符變量是matrix,例如matlab中save(load_fn, 'matrix');當(dāng)然可以保存多個save(load_fn, 'matrix_x', 'matrix_y', ...);
load_matrix_row = load_matrix[0] #取了當(dāng)時matlab中matrix的第一行,python中數(shù)組行排列
###下面是講解python怎么保存.mat文件供matlab程序使用###
save_fn = 'xxx.mat'
save_array = np.array([1,2,3,4])
sio.savemat(save_fn, {'array': save_array}) #和上面的一樣,存在了array變量的第一行
save_array_x = np.array([1,2,3,4])
save_array_y = np.array([5,6,7,8])
sio.savemat(save_fn, {'array_x': save_array_x, 'array_x': save_array_x}) #同理,只是存入了兩個不同的變量供
以上就是本文的全部內(nèi)容,希望對大家的學(xué)習(xí)有所幫助,也希望大家多多支持腳本之家。
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