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pandas中有哪些不常用的函数功能

小编给大家分享一下pandas中有哪些不常用的函数功能,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!

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        pandas 是我们常用的一个Python数据分析库。其中有不少操作是我们平时很少用到的。如下:

数据源:

df

pandas中有哪些不常用的函数功能

一、 获取最大或最小值所对应对象的名称

获取某列的最小值:

df["数量"].min()

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获取最小值所对应的汽车品牌:

df[df["数量"] == df["数量"].min()]["品牌"].values[0]

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获取最大值同理。

        然而,我们可以使用.idxmax() 或 idxmin() 函数来更优雅得实现以上功能:

df.loc[df["数量"].idxmin()]["品牌"]

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可见,所得结果一致,并且语句显得更加简短优雅。

二、 数据切片

        用 .cut() 函数将数据区间 [10,80] 均等地分成10份,等差为 (80 - 10) / 10 = 7.

pd.cut(df["数量"],10)

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查看当前数据所属的划分区间:

pd.cut(df["数量"],10,labels = False)

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三、 用 .nsmallest() 或 .nlargest() 获取前几的最小或最大值。

比如获取数量最小的前3条记录:

df[["国家", "品牌", "数量"]].nsmallest(3, "数量")

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再跟常用的方法对比一下,如下:

df.sort_values(by = "数量",ascending = True).head(3)

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注意事项:.nsmallest() 或 .nlargest() 参数里的筛选条件一定要包好在所抽取出来的DataFrame里面。

四、 数据透视表

4.1 普通的筛选求和:

df[(df["国家"] == "中国") & (df["品牌"] == "五菱")]["数量"].sum()

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4.2 pivot_table

pd.pivot_table(df, values = "数量", index = "品牌", columns = "国家", aggfunc = "sum").fillna(0)

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4.2 pivot_table + unstack

pd.pivot_table(df, values = "数量", index = "品牌", columns = "国家", aggfunc = "sum").fillna(0).unstack()

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以上是“pandas中有哪些不常用的函数功能”这篇文章的所有内容,感谢各位的阅读!相信大家都有了一定的了解,希望分享的内容对大家有所帮助,如果还想学习更多知识,欢迎关注创新互联行业资讯频道!


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