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Python-科学计算-pandas-12-df单列计算

Python-科学计算-pandas-12-df单列计算

作者: Data_Python_VBA | 来源:发表于2020-09-05 17:01 被阅读0次

    系统:Windows 7
    语言版本:Anaconda3-4.3.0.1-Windows-x86_64
    编辑器:pycharm-community-2016.3.2
    pandas:0.19.2

    • 这个系列讲讲Python的科学计算及可视化
    • 今天讲讲pandas模块
    • 计算Dataframe某一列的和、均值、最大值、最小值、样本标准方差

    Part 1:背景

    1. 已知一个Df,如下图
      • 包括3列["time", "pos", "value1", "value2"]
      • 包括8行[0,1,2,3,4,5,6,7]
    2. 目标:求value1该列的和、均值、最大值、最小值、样本标准方差

    Df

    1.png

    Part 2:代码

    import pandas as pd
    
    dict_1 = {"time": ["2019-11-02", "2019-11-03", "2019-11-04", "2019-11-05",
                       "2019-12-02", "2019-12-03", "2019-12-04", "2019-12-05"],
              "pos": ["A", "A", "B", "B", "C", "C", "C", "D"],
              "value1": [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80],
              "value2": [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90]}
    
    df_1 = pd.DataFrame(dict_1, columns=["time", "pos", "value1", "value2"])
    print(df_1, "\n")
    
    # 单列计算
    # 求和
    sum_value = df_1["value1"].sum()
    print("求和:", sum_value)
    # 求均值
    mean_value = df_1["value1"].mean()
    print("均值:", mean_value)
    # 最大值
    max_value = df_1["value1"].max()
    print("最大值:", max_value)
    # 最小值
    max_value = df_1["value1"].min()
    print("最小值:", max_value)
    # 标准方差
    std_value = df_1["value1"].std()
    print("标准方差:", std_value)
    

    代码截图

    2.png

    运行结果

    3.png

    Part 3:部分代码解读

    1. 求单列的和df_1["value1"].sum(),基本格式df[列名].计算函数()
      • 和:sum
      • 均值:mean
      • 最大值:max
      • 最小值:min
      • 样本标准方差:std,注意是样本标准方差,对应(n-1),不是总体标准方差

    Ps:根据pos列可以将value1进行分组,那么对应每一组的计算值又如何实现?请看下回分解

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