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pandas實戰(zhàn):分析三國志人物示例實現(xiàn)

 更新時間:2023年01月19日 10:52:58   作者:xchenhao  
這篇文章主要介紹了pandas實戰(zhàn):分析三國志人物示例實現(xiàn),本文章內(nèi)容詳細,具有很好的參考價值,希望對大家有所幫助,需要的朋友可以參考下

簡介

背景

Pandas 是 Python 的一個工具庫,用于數(shù)據(jù)分析。

由 AQR Capital Management 于 2008 年 4 月開發(fā),2009 年開源,最初被作為金融數(shù)據(jù)分析工具而開發(fā)出來。

Pandas 名稱來源于 panel data(面板數(shù)據(jù))和 Python data analysis(Python 數(shù)據(jù)分析)。

適用于金融、統(tǒng)計等數(shù)據(jù)分析領域。

特點:

兩大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

Series 和 DataFrame

(1)Series:一維數(shù)據(jù)(列+索引)

pandas.Series(['東漢', '馬騰', '?', 212], index=['國家', '姓名', '出生年份', '逝世年份'])

series

(2)DataFrame:二維數(shù)據(jù)(表格:多個列+行/列索引)

Series 和 DataFrame

pandas.DataFrame([
    ['東漢', 300],
    ['魏國', 800],
    ['蜀國', 400],
    ['吳國', 600],
    ['西晉', 1000]
], columns=['國家', '國力'])

dataframe

安裝

如果你使用的是數(shù)據(jù)科學的 Python 發(fā)行版:Anaconda,可以使用 conda 安裝

conda install pandas

如果是普通的 Python 環(huán)境,可以使用 pip 安裝

pip install pandas

實戰(zhàn)

我們先看看數(shù)據(jù)長啥樣,數(shù)據(jù)存在 sanguo.csv 文檔中

$ head sanguo.csv

head

(1)導入模塊

import pandas as pd

(2)讀取 csv 數(shù)據(jù)

# 當前目錄下的 sanguo.csv 文件,na_values 指定哪些值為空
df = pd.read_csv('./sanguo.csv', na_values=['na', '-', 'N/A', '?'])

1)查看數(shù)據(jù)

# 查看前 5 條
df.head(5)
# NaN 為空值

df.head()

# 查看后 5 條
df.tail(5)

df.tail()

2)查看數(shù)據(jù)概況

df.dtypes
# 查看數(shù)據(jù)類型

dtypes

df.info()
# 有 25 行,5 列
# 各列的名稱(kindom、name、birth、die、character)、非空數(shù)目、數(shù)據(jù)類型

df.info()

df.describe()
# 查看數(shù)值型列統(tǒng)計值:總數(shù)、平均值、標準差、最小值、25%/50%/75% 分位數(shù)、最大值

df.describe

3)數(shù)據(jù)操作

設置列名

df.columns = ['國家', '姓名', '出生年份', '逝世年份', '角色']
df.head()

設置列名

添加新列

# 計算年齡
df['年齡'] = df['逝世年份'] - df['出生年份']
df.head(10)

添加新列

計算列平均值、中位數(shù)、眾數(shù)、最/小值

平均值:df['年齡'].mean()

中位數(shù):df['年齡'].median()

眾數(shù):df['年齡'].mode()

最大值:df['年齡'].max()

最小值:df['年齡'].min()

列篩選

# 篩選年輪小于 50 的數(shù)據(jù)
df[df['年齡'] < 50]

篩選數(shù)據(jù)

# 篩選曹姓的數(shù)據(jù)
df[df['姓名'].str.startswith('曹')]

篩選數(shù)據(jù)

分組

df.groupby('國家')['姓名'].count()
# 類似于 SQL: SELECT 國家, COUNT(姓名) FROM x GROUP BY 國家

分組

apply 函數(shù)

df['狀態(tài)'] = df['年齡'].apply(lambda x: '長壽' if isinstance(x, (int, float)) and x > 50 else '一般')
df.head()

apply

取數(shù)據(jù):loc、iloc

df.loc[4]

取第 5 行數(shù)據(jù)(索引從 0 開始)

loc

df.loc[4:5]

取第 5~6 行數(shù)據(jù)

loc

df.loc[4, '姓名']df.iloc[4, 1]取第 5 行姓名列或第 5 行第 2 列

loc

df.loc[4, ['姓名', '年齡']] df.iloc[4, [1, 5]]取第 5 行姓名、年齡列或第 5 行第 2 列、第 6 列

loc

df.loc[4:5, ['姓名', '年齡']]df.iloc[[4, 5], [1, 5]]df.iloc[4:6, [1, 5]]取第 5~6 行姓名、年齡列或取第 5~6 行第 2 列、第 6 列

loc

df.iloc[4:9, 1:4]取 5~10 列第 2~5 列

iloc

追加、合并數(shù)據(jù)

concat

# 創(chuàng)建列
newpeople = pd.Series(['東漢', '馬騰', '?', 212, '?'], index=['國家', '姓名', '出生年份', '逝世年份', '年齡'])

# 將 Series 轉(zhuǎn)為 DataFrame,并對 DataFrame 轉(zhuǎn)置(列轉(zhuǎn)行)
newpeople = newpeople.to_frame().T

# 追加行(axis=0),重置索引(ignore_index=True)
df2 = pd.concat([df, newpeople], axis=0, ignore_index=True)
df2.tail()

追加數(shù)據(jù)

merge

# 創(chuàng)建表格
kindom_power = pd.DataFrame([
    ['東漢', 300],
    ['魏國', 800],
    ['蜀國', 400],
    ['吳國', 600],
    ['西晉', 1000]
], columns=['國家', '國力'])

# 按國家列進行兩個表格(左 df,右 kindom_power)合并
df3 = pd.merge(left=df, right=kindom_power, on='國家')
df3.head(10)

merge

4)導出數(shù)據(jù)

# 寫入 sanguo_result.csv 中,不輸出索引值
df.to_csv('sanguo_result.csv', index=False)

csv

到此這篇關(guān)于pandas實戰(zhàn):分析三國志人物示例實現(xiàn)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)pandas實戰(zhàn)內(nèi)容請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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