Python中實(shí)現(xiàn)一行拆多行和多行并一行的示例代碼
粉絲提問
今天粉絲提了下面這樣一個(gè)問題,其中一個(gè)是"一行拆多行",另外一個(gè)是"多行并一行",貌似群友用power query已經(jīng)解決了。但是基于Python怎么做呢?接著往下看。

一行拆多行
上面這個(gè)問題我會(huì)提供兩個(gè)思路,供大家選擇,當(dāng)然肯定是越簡單得越好。每一種方法中都有一些好用的技巧,希望大家能夠好好學(xué)習(xí)。
1)方法一
下方代碼中有很多重要的知識(shí)點(diǎn),需要我們下去好好學(xué)習(xí)一下,我這里只提供解體思路,關(guān)于每個(gè)知識(shí)點(diǎn)怎么用,希望大家下去自行研究學(xué)習(xí)。
- Pandas.melt()函數(shù)的用法;
- Series.str.split("/",expand=True)中,expand=True參數(shù)的用法;
- Series.sort_values()對(duì)文本進(jìn)行排序;
- Python中enumerate()函數(shù)的用法;
import pandas as pd
# 讀取數(shù)據(jù)
df = pd.read_excel("test1.xlsx",sheet_name="Sheet1")
# 將一列炸裂成多列
df[["類型1","類型2","類型3"]] = df["電影類型"].str.split("/",expand=True)
# 選取想要的列
df_final = df[["電影名","類型1","類型2","類型3"]]
# 將行專列
df_final = df_final.melt(id_vars=["電影名"],value_name="類型")
# 對(duì)“電影名”字段進(jìn)行排序
df_final = df_final[["電影名","類型"]]
df_final.sort_values(by="電影名",inplace=True)
# 刪除“類型==None”的行
for index,value in enumerate(df_final["類型"]):
if value == None:
df_final.drop(df_final.index[index],inplace=True)
df_final
結(jié)果如下:

2)方法二
上述方法確實(shí)感覺復(fù)雜了,但是沒辦法,我之前的Pandas版本只有0.23.4,因此無法用explode()方法,進(jìn)行炸裂操作。在pandas0.25版本的時(shí)候, DataFrame中才新增了一個(gè)explode方法, 專門用來將一行變多行。
Pandas.explode()函數(shù)的用法;
import pandas as pd
# 讀取數(shù)據(jù)
df = pd.read_excel("test1.xlsx",sheet_name="Sheet1")
# 將一行拆分成列表形式,注意:這里不需要使用expand=True參數(shù)
df["type"] = df["電影類型"].str.split("/")
# 直接炸裂指定列
df.explode("type")
結(jié)果如下:

多行并一行
這里沒有使用什么特別的知識(shí),好好理解Pandas中分組聚合應(yīng)用某個(gè)函數(shù),即可輕松解決這個(gè)問題。
import pandas as pd
# 讀取數(shù)據(jù)
df = pd.read_excel("test1.xlsx",sheet_name="Sheet2")
# 分組聚合,應(yīng)用某個(gè)函數(shù)
def func(df):
return ','.join(df.values)
df = df.groupby(by='電影名').agg(func).reset_index()
df
結(jié)果如下:

到此這篇關(guān)于Python中實(shí)現(xiàn)一行拆多行和多行并一行的示例代碼的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Python 一行拆多行和多行并一行內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!
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