Pandas基础学习

导入

导入pandas一般是这样导入的

import pandas as pd

Series

创建

s1 = pd.Series([5, 17, 3, 26, 31])

注意Series的第一个字母要大写,表明这其实是Series类的构建函数, 返回的是Series类的实例
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获得元素或者索引

单独获得元素

s1.values

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单独获得索引值

s1.index

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索引和切片操作

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Pandas中的Series也可以自己指定索引(默认是从0开始的整数)
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新弄的索引叫做标签索引,原来的索引叫做位置索引,loc表示用标签索引,iloc表示用位置索引。
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查找

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修改

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筛选

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运算

当两个Series一起运算的时候,只有相同索引的值才会相加,只有一个的返回NaN
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用方法的话可以给只有一个的赋一个值进行相加
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最大、最小、求和、平均值
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统计信息

在Series中有一个函数describe可以直接告诉我们一些统计信息

s.describe()

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对元素分别操作

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注意apply函数是返回一个新的,不改变原来的。

DataFrame

创建

DataFrame相当于好几个Series标注在一块
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索引、列名、元素

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元素返回的是array的数组

转置

将行和列进行转置
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提取

单个
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多个
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同Series一样,DataFrame也同样具有标签索引提取和位置索引提取。
标签索引
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位置索引
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筛选

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也可以通过head方法来获取前几行
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修改和添加

原表格
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修改
修改时可以用python原来的列表,也可以用Series, 如果用Series,必须写上index,否则无法正常匹配,列表的话会直接用顺序来进行匹配。
如果有的话会直直接进行修改.
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如果没有的话会进行添加
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当然这是在行上进行添加,也可以在列上进行添加。
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但是注意如果用顺序索引就不能越界
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删除

用drop()函数可以返回对应删除某一行的列表,注意这里是返回删除的列表,而并非对原始列表直接进行操作
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如果要进行对列的删除的话,需要在drop后面加一个参数, axis = 1
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DataFrame也可以和Series进行操作

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更多统计函数

mean
直接调用mean函数,默认是对列进行操作
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但是指定一下axis = 1,就可以变成横向操作了
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apply
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这样就可以对于每行或者每列的(默认是列)的数据依次传入进行操作
applymap
这是一个对每个元素做的操作,会向函数传入每个元素作为参数。
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describe
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这个函数会对每一列进行统计信息(只对数字信息)
想对行的话可以这样
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