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使用pandas怎么實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)索引與選取-創(chuàng)新互聯(lián)

今天就跟大家聊聊有關(guān)使用pandas怎么實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)索引與選取,可能很多人都不太了解,為了讓大家更加了解,小編給大家總結(jié)了以下內(nèi)容,希望大家根據(jù)這篇文章可以有所收獲。

網(wǎng)頁設(shè)計(jì)是網(wǎng)站建設(shè)的前奏,好的網(wǎng)頁設(shè)計(jì)更深度的剖析產(chǎn)品和設(shè)計(jì)風(fēng)格定位,結(jié)合最新的網(wǎng)頁設(shè)計(jì)流行趨勢(shì),與WVI應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)出具企業(yè)表現(xiàn)力,大器而深穩(wěn)的網(wǎng)站界面設(shè)。創(chuàng)新互聯(lián)建站公司2013年成立,是成都網(wǎng)站建設(shè)公司:提供企業(yè)網(wǎng)站設(shè)計(jì),品牌網(wǎng)站建設(shè),營銷型企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)方案,響應(yīng)式網(wǎng)站開發(fā),微信平臺(tái)小程序開發(fā),專業(yè)建站公司做網(wǎng)站。

1. df[]:

一維
行維度:
    整數(shù)切片、標(biāo)簽切片、<布爾數(shù)組>
列維度:
    標(biāo)簽索引、標(biāo)簽列表、Callable

df[:3]
df['a':'c']
df[[True,True,True,False,False,False]] # 前三行(布爾數(shù)組長度等于行數(shù))
df[df['A']>0] # A列值大于0的行
df[(df['A']>0) | (df['B']>0)] # A列值大于0,或者B列大于0的行
df[(df['A']>0) & (df['C']>0)] # A列值大于0,并且C列大于0的行
df['A']
df[['A','B']]
df[lambda df: df.columns[0]] # Callable

2. df.loc[]

二維,先行后列
行維度:
    標(biāo)簽索引、標(biāo)簽切片、標(biāo)簽列表、<布爾數(shù)組>、Callable
列維度:
    標(biāo)簽索引、標(biāo)簽切片、標(biāo)簽列表、<布爾數(shù)組>、Callable

df.loc['a', :]
df.loc['a':'d', :]
df.loc[['a','b','c'], :]
df.loc[[True,True,True,False,False,False], :] # 前三行(布爾數(shù)組長度等于行數(shù))
df.loc[df['A']>0, :]
df.loc[df.loc[:,'A']>0, :]
df.loc[df.iloc[:,0]>0, :]
df.loc[lambda _df: _df.A > 0, :]
df.loc[:, 'A']
df.loc[:, 'A':'C']
df.loc[:, ['A','B','C']]
df.loc[:, [True,True,True,False]] # 前三列(布爾數(shù)組長度等于行數(shù))
df.loc[:, df.loc['a']>0]     # a行大于0的列
df.loc[:, df.iloc[0]>0]      # 0行大于0的列
df.loc[:, lambda _df: ['A', 'B']]
df.A.loc[lambda s: s > 0]

3. df.iloc[]

二維,先行后列
行維度:
    整數(shù)索引、整數(shù)切片、整數(shù)列表、<布爾數(shù)組>
列維度:
    整數(shù)索引、整數(shù)切片、整數(shù)列表、<布爾數(shù)組>、Callable

df.iloc[3, :]
df.iloc[:3, :]
df.iloc[[0,2,4], :]
df.iloc[[True,True,True,False,False,False], :] # 前三行(布爾數(shù)組長度等于行數(shù))
df.iloc[df['A']>0, :]    #× 為什么不行呢?想不通!
df.iloc[df.loc[:,'A']>0, :] #×
df.iloc[df.iloc[:,0]>0, :] #×
df.iloc[lambda _df: [0, 1], :]
df.iloc[:, 1]
df.iloc[:, 0:3]
df.iloc[:, [0,1,2]]
df.iloc[:, [True,True,True,False]] # 前三列(布爾數(shù)組長度等于行數(shù))
df.iloc[:, df.loc['a']>0] #×
df.iloc[:, df.iloc[0]>0] #×
df.iloc[:, lambda _df: [0, 1]]

4. df.ix[]

二維,先行后列
行維度:
    整數(shù)索引、整數(shù)切片、整數(shù)列表、
    標(biāo)簽索引、標(biāo)簽切片、標(biāo)簽列表、
    <布爾數(shù)組>、
    Callable
列維度:
    整數(shù)索引、整數(shù)切片、整數(shù)列表、
    標(biāo)簽索引、標(biāo)簽切片、標(biāo)簽列表、
    <布爾數(shù)組>、
    Callable

df.ix[0, :]
df.ix[0:3, :]
df.ix[[0,1,2], :]

df.ix['a', :]
df.ix['a':'d', :]
df.ix[['a','b','c'], :]
df.ix[:, 0]
df.ix[:, 0:3]
df.ix[:, [0,1,2]]

df.ix[:, 'A']
df.ix[:, 'A':'C']
df.ix[:, ['A','B','C']]

5. df.at[]

精確定位單元格
行維度:
    標(biāo)簽索引
列維度:
    標(biāo)簽索引

df.at['a', 'A']

6. df.iat[]

精確定位單元格

行維度:
    整數(shù)索引
列維度:
    整數(shù)索引

df.iat[0, 0]

看完上述內(nèi)容,你們對(duì)使用pandas怎么實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)索引與選取有進(jìn)一步的了解嗎?如果還想了解更多知識(shí)或者相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)公司行業(yè)資訊頻道,感謝大家的支持。

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網(wǎng)頁標(biāo)題:使用pandas怎么實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)索引與選取-創(chuàng)新互聯(lián)
網(wǎng)站路徑:http://chinadenli.net/article40/dgppeo.html

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