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大數(shù)據(jù)分析常用pandas函數(shù)有哪些

時間:2020-12-11來源:lb577.com點擊量:作者:Sissi
時間:2020-12-11點擊量:作者:Sissi



  熟練掌握pandas函數(shù)都能幫我們在數(shù)據(jù)分析過程中節(jié)省時間。pandas還有很多讓人舒適的用法,這次就為大家介紹5個pandas函數(shù)!
 

  大數(shù)據(jù)分析常用pandas函數(shù)有哪些由Python大數(shù)據(jù)分析編譯。
 

一、 explode


  explode用于將一行數(shù)據(jù)展開成多行。比如說dataframe中某一行其中一個元素包含多個同類型的數(shù)據(jù),若想要展開成多行進(jìn)行分析,這時候explode就派上用場,而且只需一行代碼,非常節(jié)省時間。
 

  用法:

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  參數(shù)作用:
 

  column :str或tuple

  以下表中第三行、第二列為例,展開[2,3,8]:
 

大數(shù)據(jù)分析常用pandas函數(shù)有哪些
 

  使用explode輕松將[2,3,8]轉(zhuǎn)換成多行,且行內(nèi)其他元素保持不變。


大數(shù)據(jù)分析常用pandas函數(shù)有哪些

二、 Nunique
 

  Nunique用于計算行或列上唯一值的數(shù)量,即去重后計數(shù)。這個函數(shù)在分類問題中非常實用,當(dāng)不知道某字段中有多少類元素時,Nunique能快速生成結(jié)果。
 

  用法:

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  參數(shù)作用:
 

  1)axis:int型,0代表行,1代表列,默認(rèn)0;

  2)dropna:bool類型,默認(rèn)為True,計數(shù)中不包括NaN;

  先創(chuàng)建一個df:


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  對year列進(jìn)行唯一值計數(shù):

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  輸出:10 對整個dataframe的每一個字段進(jìn)行唯一值計數(shù):

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三、infer_objects
 

  infer_objects用于將object類型列推斷為更合適的數(shù)據(jù)類型。
 

  用法:

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  pandas支持多種數(shù)據(jù)類型,其中之一是object類型。object類型包括字符串和混合值(數(shù)字及非數(shù)字)。
 

  object類型比較寬泛,如果可以確定為具體數(shù)據(jù)類型,則不建議用object。

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  使用infer_objects方法將object推斷為int類型:

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  4. memory_usage
 

  memory_usage用于計算dataframe每一列的字節(jié)存儲大小,這對于大數(shù)據(jù)表非常有用。
 

  用法:

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  參數(shù)解釋:index:指定是否返回df中索引字節(jié)大小,默認(rèn)為True,返回的第一行即是索引的內(nèi)存使用情況;deep:如果為True,則通過查詢object類型進(jìn)行系統(tǒng)級內(nèi)存消耗來深入地檢查數(shù)據(jù),并將其包括在返回值中。
 

  首先創(chuàng)建一個df,共2列,1000000行。

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  返回每一列的占用字節(jié)大小:

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  第一行是索引index的內(nèi)存情況,其余是各列的內(nèi)存情況。
 

五、replace


  顧名思義,replace是用來替換df中的值,賦以新的值。
 

  用法:

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  參數(shù)解釋:
 

  1)to_replace:被替換的值

  2)value:替換后的值

  3)inplace:是否要改變原數(shù)據(jù),F(xiàn)alse是不改變,True是改變,默認(rèn)是False

  4)limit:控制填充次數(shù)

  5)regex:是否使用正則,False是不使用,True是使用,默認(rèn)是False

  6)method:填充方式,pad,ffill,bfill分別是向前、向前、向后填充
 

  創(chuàng)建一個df:

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  將A全部替換為D:

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  將B替換為E,C替換為F:
 

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