Python?pandas中to_sql的使用及問題詳解
1.to_sql的作用:
to_sql是pandas中的DataFrame數(shù)據(jù)類型提供的一個API,可以將整個DF導入數(shù)據(jù)庫中,其中有幾個參數(shù)的作用為:
- name: 數(shù)據(jù)庫中的表名
- con: 與read_sql中相同,數(shù)據(jù)庫連接的驅動
- if_exits: 當數(shù)據(jù)庫中的這個表存在的時候,采取的措施是什么,包括三個值,默認為fail
- fail,若表存在,則不進行數(shù)據(jù)表寫入的相關操作
- replace:若表存在,將數(shù)據(jù)庫表中的數(shù)據(jù)覆蓋;
- append:若表存在,將數(shù)據(jù)寫到原表的后面。
- index:是否將df的index單獨寫到一列中
- index_label:指定列作為df的index輸出,此時index為True
- dtype: 指定列的輸出到數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)類型。字典形式儲存:{column_name: sql_dtype}
2.to_sql的使用實例
完成數(shù)據(jù)庫的連接驅動
conn=create_engine(‘mysql+pymysql://{}:{}@{}:{}/{}’.format(user1,password1,host1,port1,database1))
以上涉及到的變量自己定義即可,分別是:數(shù)據(jù)庫的用戶名、密碼、主機、端口以及數(shù)據(jù)庫名稱
df1.to_sql('tech_res', con=conn,index = False , if_exists = 'append', chunksize = None,dtype=dtypedict)
3.出現(xiàn)的問題記錄
出現(xiàn)1241的錯誤:
出現(xiàn)這個錯誤可能是DF數(shù)據(jù)中包含列表類型的數(shù)據(jù),此時要對數(shù)據(jù)進行強制轉換。使用下面的語法進行df1.loc[:,'keyAndAbs_'] = df1['keyAndAbs_'].astype(str)
總結
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