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Pandas 處理DataFrame中的inf值實(shí)現(xiàn)

 更新時(shí)間:2024年04月03日 11:13:24   作者:是杰夫呀  
Inf 表示正無窮大或負(fù)無窮大,通常是在數(shù)學(xué)計(jì)算中產(chǎn)生的結(jié)果,本文主要介紹了Pandas 處理DataFrame中的inf值實(shí)現(xiàn),具有一定的參考價(jià)值,感興趣的可以了解一下

Inf 表示正無窮大或負(fù)無窮大,通常是在數(shù)學(xué)計(jì)算中產(chǎn)生的結(jié)果。

例如,

import numpy as np

# 創(chuàng)建一個(gè)包含 Infinity 的數(shù)組
arr = np.array([3.0, 4.0, np.inf, -np.inf])
print(arr)

1)通過where方法和isinf方法查找Inf行和列

import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame(np.arange(18).reshape(3,6), index=list('abc'), columns=list('uvwxyz'))
print('*'*36)
# 將df的第一列變成Inf
df.u = np.inf
print(df)
print('*'*36)
#輸出結(jié)果,是一個(gè)tuple,前面array是橫坐標(biāo),后面的array是縱坐標(biāo)。
print(np.where(np.isinf(df)))

2)數(shù)據(jù)處理

import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame(np.arange(18).reshape(3,6), index=list('abc'), columns=list('uvwxyz'))
print('*'*36)
# 將df的第一列變成NaN
df.u = np.inf
print(df)
print('*'*36)
#輸出結(jié)果,是一個(gè)tuple,前面array是橫坐標(biāo),后面的array是縱坐標(biāo)。
print(np.where(np.isinf(df)))
print('*'*36)
# 使用 replace 替換整個(gè) DataFrame 中的 Inf 值為特定值
print(df.replace(np.inf, 1, inplace=False))
print('*'*36)
#使用np.isinf()
df[np.isinf(df)]=11.0
print(df)
print('*'*36)
# 創(chuàng)建一個(gè)包含 Inf 的數(shù)組
arr = np.array([3.0, 4.0, np.inf, 6.0])
# 將Inf值為5
arr[np.isinf(arr)]=5
print(arr)

3)刪除有Inf的行

import pandas as pd
import numpy as np

x=np.arange(0,30).reshape(5,6)
x=np.array(x,dtype=float)
x[2,3]=np.inf
x[0,4]=np.inf
print(x)
print('*'*36)
#刪除包含Inf的行
x1=np.delete(x,np.where(np.isinf(x))[0],axis=0)
print(x1)

注意:np.inf和np.nan的處理方法基本相同,注意調(diào)用處理時(shí)方法名。None是Python中用于標(biāo)識(shí)空缺數(shù)據(jù),Nan是nunpy和pandas中用于標(biāo)識(shí)空缺數(shù)據(jù),None是一個(gè)Python特殊的數(shù)據(jù)類型, 但是NaN卻是用一個(gè)特殊的float。

在用DataFrame計(jì)算變化率時(shí),例如(今天-昨天) / 昨天恰好為(2-0) / 0時(shí),這些結(jié)果數(shù)據(jù)會(huì)變?yōu)閕nf。

為了方便后續(xù)處理,可以利用numpy,將這些inf值進(jìn)行替換。

1. 將某1列(series格式)中的 inf 替換為數(shù)值。

import numpy as np

df['Col'][np.isinf(df['Col'])] = -1

2. 將某1列(series格式)中的 inf 替換為NA值。

import numpy as np

df['Col'][np.isinf(df['Col'])] = np.nan

3. 將整個(gè)DataFrame中的 inf 替換為數(shù)值(空值同理)。#感謝評(píng)論區(qū)的補(bǔ)充

import numpy as np

df.replace(np.inf, -1) #替換正inf為-1

#替換正負(fù)inf為NA,加inplace參數(shù) 
df.replace([np.inf, -np.inf], np.nan, inplace=True)

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