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如何根据特定找到IDOC

有时候,我们会碰到这样问题:系统中有大量IDOC存在,我们手头有一些已知信息,例如采购订单号,清账凭证号码,销售订单号,或者任何IDOC中可能包含关键信息,根据这些信息,如何找到对应IDOC...请注意,不是所有的凭证都有关联IDOC,IDOC一般用于系统内,或系统间数据交换。 下面,我将用一个例子来展示,在SAP S/4HANA系统中,如何根据采购订单号,找到对应IDOC。...在窗口中,输入对应Segment,本例中就是E1EDK02,然后点击继续。 然后系统会把所有E1EDK02都列出来。在列表中,点击搜索按钮,输入采购订单号。...之后,我们能看到系统找到了两条记录。 由于有两条记录,我们还需要找到类型为ORDERS那一条。...你找到了IDOC,还得回到WE02来查看IDOC细节,所以我个人更愿意使用本文介绍方式。

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如何矩阵所有进行比较?

如何矩阵所有进行比较? (一) 分析需求 需求相对比较明确,就是在矩阵中显示,需要进行整体比较,而不是单个字段直接进行比较。如图1所示,确认矩阵中最大或者最小。 ?...(二) 实现需求 要实现这一步需要分析在矩阵或者透视表情况下,如何对整体数据进行比对,实际上也就是忽略矩阵所有维度进行比对。上面这个矩阵维度有品牌Brand以及洲Continent。...通过这个大小设置条件格式,就能在矩阵中显示最大和最小标记了。...当然这里还会有一个问题,和之前文章中类似,如果同时具备这两个维度外部筛选条件,那这样做的话也会出错,如图3所示,因为筛选后把最大或者最小给筛选掉了,因为我们要显示矩阵进行比较,如果通过外部筛选后...,矩阵会变化,所以这时使用AllSelect会更合适。

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如何在 Python 中计算列表中唯一

在本文中,我们将探讨四种不同方法来计算 Python 列表中唯一。 在本文中,我们将介绍如何使用集合模块中集合、字典、列表推导和计数器。...接下来,我们将探索列表理解,提供一种简洁有效方法来实现预期结果。最后,我们将研究如何使用集合模块中计数器,它提供了更高级功能来计算集合中元素出现次数。...方法 1:使用集合 计算列表中唯一最简单和最直接方法之一是首先将列表转换为集合。Python 中集合是唯一元素无序集合,这意味着当列表转换为集合时,会自动删除重复。...生成集合unique_set仅包含唯一,我们使用 len() 函数来获取唯一计数。 方法 2:使用字典 计算列表中唯一另一种方法是使用 Python 中字典。...然后,我们循环访问列表my_list并将每个作为字典中键添加,为 1。由于字典不允许重复键,因此只会将列表中唯一添加到字典中。最后,我们使用 len() 函数来获取字典中唯一计数。

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如何找到全局最小?先让局部极小消失吧

尽管深度神经网络近来取得了一系列成功,但始终绕不开一个问题:能否在理论上保证深度神经网络避开糟糕局部极小点? 近来,有许多研究分析了神经网络训练中目标函数变化情况和局部极小。...其次,研究表明,增加一个神经元可以为一个带有特定类型平滑铰链损失(hinge loss)函数(Liang et al., 2018)二分类器消除所有的次优局部极小(即不是全局最小局部极小)...据作者所知,这是第一个在没有任何典型未满足假设情况下,能够保证许多常见深度学习任务没有次优局部极小结果。此外,作者还展示了用这种方法消除次优局部极小局限性。...在任意加入了神经元深度神经网络每一个局部极小处,可以保证原神经网络(不增加神经元)参数设置可以使原神经网络处于全局极小。...本文证明了,新加入神经元作用效果可以自动地在每个局部极小消失(从而不影响神经网络输出)。

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如何使用Python找出矩阵中最大位置

通过np.max和np.where通过np.max()找矩阵最大,再通过np.where获得最大位置,测试如下:a = np.random.randint(10, 100, size=9)a =...代码r, c = np.where(a == np.max(a))作用是找到数组a中最大,并确定该最大所在行和列。...通过np.argmaxnp.argmax可以直接返回最大索引,不过索引是一维,需要做一下处理得到其在二维矩阵位置。...通过使用np.where()函数,可以一次性找到数组中所有满足条件元素位置,而不仅仅是最大。代码逻辑简单明了,易于理解和实现。...缺点:只能找到最大位置,无法处理多个元素具有相同最大情况。对于初学者来说,np.argmax()和divmod()函数可能不太熟悉,理解代码过程可能会有一定难度。

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矩阵奇异分解

#定义 设A\in C^{m\times n},则矩阵A^{H}An个特征\lambda _i算术平方根\delta _{i}=\sqrt {\lambda _i}叫做A奇异(Singular...这就是所谓矩阵奇异分解(Singular Value Decomposition,SVD) 注:酉矩阵是正交矩阵在复数域推广。...其中非零向量特征对应特征向量构成矩阵V_1,由公式U_{1}=AV_{1}S^{-1}得到AA^H非零特征所对应特征向量,其余特征向量可以由Hermite矩阵特征向量正交性获得(显然不唯一...其中非零向量特征对应特征向量构成矩阵U_1,由公式V_{1}=A^{H}U_{1}S^{-1}得到AA^{H}非零特征所对应特征向量,其余特征向量可以由Hermite矩阵特征向量正交性获得...(显然不唯一)。

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矩阵奇异分解

通过奇异分解,我们会得到一些与特征分解相同类型信息。然而,奇异分解有更广泛应用,每个实数矩阵都有一个奇异,但不一定都有特征分解。例如,非方阵矩阵没有特征分解,这时我们只能使用奇异分解。...我们使用特征分解去分析矩阵A时,得到特征向量构成矩阵V和特征构成向量?,我们可以重新将A写作?奇异分解是类似的,只不过这回我们将矩阵A分成三个矩阵乘积:?假设A是一个?矩阵,那么U是一个?...矩阵,D是一个?矩阵,V是一个?矩阵。这些矩阵每一个定义后都拥有特殊结构。矩阵U和V都定义为正交矩阵,而矩阵D定义为对角矩阵。注意,D不一定是方阵。...对角矩阵D对角线上元素称为矩阵A奇异(singular value)。...特征向量。A非零奇异是?特征向量。A非零奇异是?特征平方根,同时也是?特征平方根。SVD最有用一个性质可能是拓展矩阵求逆到非矩阵上。

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LeetCode 85 | 如何矩阵当中找到数字围成最大矩形面积?

题意 给定一个只包含0和1数字矩阵,要求在这个矩阵当中找到一个由1组成最大面积矩形,返回这个面积。...有了确定矩形方法之后,我们通过暴力法来求解就简单了。我们通过这些来枚举所有可能构成矩形,然后依次遍历矩形中每一个元素,来判断它们是否全是1,如果是否的话,那么就排除,否则则用来更新答案。...在上一题84题当中,题目给出是一个个竖直类型矩形,要求这些矩形组合当中能够找到最大面积。 ?...但是这样找到面积最大是4,并不是答案6,原因是因为我们寻找底层不对,并不一定以最后一行作为底面得到面积最大。...所以我们需要遍历作为底层行,然后用这种方法寻找最大面积,全局当中找到最大面积就是答案。

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问与答127:如何列出并统计列表中唯一

Q:在一列中包含有很多数据,我想使用公式来列出并统计其唯一,我不想使用数据透视表,下图1所示为示例数据。 ? 图1 使用公式,在列C中列出其唯一,列D中列出这些相应出现数量。...),0) 其中,使用: COUNTIF(C1:C1,A2:A25) 计算第二个区域A2:A25中,每个单元格中在第一个区域中出现次数,要么是1(表明出现了),要么是0(表明没有出现,即没有这个)...,而这正是我们查找唯一。...在单元格D2中输入公式: =COUNTIF(A2:A25,C2) 统计获取唯一在原列表中出现次数,如下图3所示。 ? 图3 最后,向下复制公式得到最终结果,如下图4所示。 ?...图4 对于上图2中数组公式,当向下复制时,如果唯一获取完了,会出现#N/A错误,对于Excel 2007及以上版本,可以使用下面的数组公式: =IFERROR(INDEX(A2:A25,MATCH(

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如何在O(1)内找到实时序列最小

最小栈 最小栈,能在O(1)内找到栈内序列最小,因此此特性经常用于提升算法性能。下面看看它一种实现。...分析过程 入栈分析: 推入元素到 mainstack,只有当当前元素小于tmpstack栈顶(实际存储为mainstack中元素索引)元素时,才入栈到tmpstack,入栈是索引。...可以预知,栈顶索引一定小于等于出栈元素(在mainstack栈内)索引。...这道题需要注意两点: 临时栈里推送是主栈元素索引 push时若临时栈为空,需要先推入此元素在主栈索引 代码 class MinStack(object): def __init__(self...int """ if self.mainstack: return self.mainstack[-1] 使用tmpstack辅助栈,换来了O(1)查询最小复杂度

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矩阵伴随阵求法_伴随矩阵与原矩阵特征

一、计算思路 一个方阵 A 如果满足 ,则A可逆, 且 由上面公式可以知道,我们只需求出 A 伴随阵及A对应行列式即可求出方阵A矩阵。...二、具体实现 1、计算矩阵A对应行列式 引入一个定理: 行列式等于它任一行(列)各元素与其对应代数余子式 乘积之和。...记 则 叫做元 代数余子式。 根据上面这些我们就可以写出 计算矩阵对应行列式算法了。...2、计算获取矩阵A伴随阵并求逆矩阵 伴随阵定义: 行列式|A|各个元素代数余子式 所构成的如下矩阵 分别计算矩阵A中每个元素代数余子式...很明显,只要将这里 矩阵 b 替换成 与A同型单位矩阵E,则该线性方程组解x就是 矩阵A矩阵了。

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Pandas 查找,丢弃列唯一

前言 数据清洗很重要,本文演示如何使用 Python Pandas 来查找和丢弃 DataFrame 中列唯一列,简言之,就是某列数值除空外,全都是一样,比如:全0,全1,或者全部都是一样字符串如...上代码前先上个坑吧,数据列中 NaN 也会被 Pandas 认为是一种 “ ”,如下图: 所以只要把列缺失先丢弃,再统计该列唯一个数即可。...代码实现 数据读入 检测列唯一所有列并丢弃 最后总结一下,Pandas 在数据清洗方面有非常多实用操作,很多时候我们想不到只是因为没有接触过类似的案例或者不知道怎么转换语言描述,比如 “...列唯一 ” --> “ 除了空以外唯一个数等于1 ” ,许多坑笔者都已经踩过了,欢迎查看我其余文章,提建议,共同进步。

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矩阵特征和特征向量怎么求_矩阵特征例题详解

非零n维列向量x称为矩阵A属于(对应于)特征m特征向量或本征向量,简称A特征向量或A本征向量。 Ax=mx,等价于求m,使得 (mE-A)x=0,其中E是单位矩阵,0为零矩阵。...|mE-A|=0,求得m即为A特征。|mE-A| 是一个n次 多项式,它全部根就是n阶方阵A全部特征,这些根有可能相重复,也有可能是 复数。...如果n阶矩阵A全部特征为m1 m2 … mn,则 |A|=m1*m2*…*mn 同时矩阵A迹是特征之和:         tr(A)=m1+m2+m3+…+mn[1] 如果n阶矩阵A...满足矩阵多项式 方程g(A)=0, 则矩阵A特征m一定满足条件g(m)=0;特征m可以通过 解方程g(m)=0求得。...经过上面的分析相信你已经可以得出如下结论了:坐标有优劣,于是我们选取特征向量作为基底,那么一个线性变换最核心部分就被揭露出来——当矩阵表示线性变换时,特征就是变换本质!

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Python—关于Pandas缺失问题(国内唯一)

非标准缺失 有时可能是缺少具有不同格式情况。 让我们看一下“Number of Bedrooms”一栏,了解我意思。 ? 在此列中,有四个缺失。...这是我们将如何执行此操作示例。...总结缺失 清除缺失后,我们可能要对它们进行汇总。例如,我们可能要查看每个功能缺失总数。...# Total number of missing values print df.isnull().sum().sum() Out: 8 在上面,我们总结了缺失数量,让我们看一下如何进行一些简单替换...更换 通常,您必须弄清楚如何处理缺失。 有时,您只是想删除这些行,而其他时候,您将替换它们。 正如我之前提到,这不应该掉以轻心。我们将介绍一些基本推论。

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VBA中高级筛选技巧:获取唯一

在VBA中,AdvancedFilter方法是处理这种情形非常强大一个工具。该方法可以保留原数据,采用基于工作表条件,可以找到唯一。下面,将详细介绍如何获取并将唯一放置在单独地方。...如果数据没有标题,即第一个单元格是常规,则第一个可能会在唯一列表中出现两次。 通常,我们只是在一列中查找唯一。...AdvancedFilter方法可以对多个列进行操作,如果只想筛选数据子集,则可以限制其行范围。 可以跨列筛选唯一。...输出如下: 图1 要找到“名称+地点”组合唯一,使用代码: Range("A:B").AdvancedFilterxlFilterCopy, , Range("G1:G1"), True 输出如下...") If iBeforeCount iAfterCount Then MsgBox ("原数据有重复") End Sub 小结 本文展示了如何在单列或连续列中筛选出唯一记录,如何将结果放在一个单独位置供以后比较

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