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使用Numpy對(duì)特征中的異常值進(jìn)行替換及條件替換方式

 更新時(shí)間:2020年06月08日 09:10:48   作者:木頭VS星星  
這篇文章主要介紹了使用Numpy對(duì)特征中的異常值進(jìn)行替換及條件替換方式,具有很好的參考價(jià)值,希望對(duì)大家有所幫助。一起跟隨小編過(guò)來(lái)看看吧

原始數(shù)據(jù)為Excel文件,由傳感器獲得,通過(guò)Pyhton xlrd模塊讀入,讀入后為數(shù)組形式,由于其存在部分異常值和缺失值,所以便利用Numpy對(duì)其中的異常值進(jìn)行替換或條件替換。

1. 將'nan'替換為給定值

import numpy as np
 
data = np.array([['nan', 1, 2, 3, 4], # 數(shù)據(jù)類(lèi)型為字符串型
        [10, 15, 20, 25, 'nan'],
        ['nan', 5, 8, 10, 20]])
print(data)
# [['nan' '1' '2' '3' '4']
# ['10' '15' '20' '25' 'nan']
# ['nan' '5' '8' '10' '20']]
 
data[data == 'nan'] = 100 # 將numpy中為'nan'的項(xiàng)替換為 100
print(data)
# [['100' '1' '2' '3' '4']
# ['10' '15' '20' '25' '100']
# ['100' '5' '8' '10' '20']]
 
data = data.astype(float) # 將數(shù)據(jù)由字符型轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)型
print(data)
# [[100.  1.  2.  3.  4.]
# [ 10. 15. 20. 25. 100.]
# [100.  5.  8. 10. 20.]]

2. 按列進(jìn)行條件替換

當(dāng)利用'3σ準(zhǔn)則'或者箱型圖進(jìn)行異常值判斷時(shí),通常需要對(duì) > upper 或 < lower的值進(jìn)行處理,這時(shí)就需要按列進(jìn)行條件替換了。

print(data)
# [[100.  1.  2.  3.  4.]
# [ 10. 15. 20. 25. 100.]
# [100.  5.  8. 10. 20.]]
 
data[:, 1][data[:, 1] < 5] = 5 # 對(duì)第2列小于 5 的替換為5
print(data)
# [[100.  5.  2.  3.  4.]
# [ 10. 15. 20. 25. 100.]
# [100.  5.  8. 10. 20.]]
 
data[:, 2][data[:, 2] > 15] = 10 # 對(duì)第3列大于 15 的替換為10
print(data)
# [[100.  5.  2.  3.  4.]
# [ 10. 15. 10. 25. 100.]
# [100.  5.  8. 10. 20.]]

補(bǔ)充知識(shí):Python之dataframe修改異常值—按行判斷值是否大于平均值的指定倍數(shù),如果是則用均值替換

如下所示:

import pandas as pd

data = {'hah':[1,2,9],
    '數(shù)量':[3,2,5],
    '價(jià)格':[10,9,8]}
df = pd.DataFrame(data)
df

import numpy as np
def panduan(x):
  x_mean = np.mean(x)
  print(x_mean)
  for i in x.index:
    if x[i] > x_mean*2:
      x[i] = x_mean
#     print(i)   
  return x

df = df.apply(lambda x:panduan(x),axis=1) 

以上這篇使用Numpy對(duì)特征中的異常值進(jìn)行替換及條件替換方式就是小編分享給大家的全部?jī)?nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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