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对pandas的算术运算和数据对齐实例详解

python 搞代码 4年前 (2022-01-08) 32次浏览 已收录 0个评论

今天小编就为大家分享一篇对pandas的算术运算和数据对齐实例详解,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧

pandas可以对不同索引的对象进行算术运算,如果存在不同的索引对,结果的索引就是该索引对的并集。

一、算术运算

a、series的加法运算

 s1 = Series([1,2,3],index=["a","b","c"]) s2 = Series([4,5,6],index=["a","c","e"]) print(s1+s2) ''' a  5.0 b  NaN c  8.0 e  NaN '''

sereis相加会自动进行数据对齐操作,在不重叠的索引处会使用NA(NaN)值进行填充,series进行算术运算的时候,不需要保证series的大小一致。

b、DataFrame的加法运算

 d1 = np.arange(1,10).reshape(3,3) dataFrame1 = DataFrame(d1,index=["a","b","c"],columns=["one","two","three"]) d2 = np.arange(1,10).reshape(3,3) dataFrame2 = DataFrame(d2,index=["a","b","e"],columns=["one","two","four"]) print(dataFrame1+dataFrame2) ''' four one three  two a  NaN 2.0  NaN  4.0 b  NaN 8.0  NaN 10.0 c  NaN NaN  NaN  NaN e  NaN NaN  NaN  NaN ''' 

dataFrame相加时,对齐操作需要行和列的索引都重叠的时候才回相加,否则会使用NA值进行填充。

二、指定填充值

 s1 = Series([1,2,3],index=["a","b","c"]) s2 = Series([4,5,6],index=["a","c","e"]) print( s1.add(s2,fill_value=0)) ''' a  5.0 b  2.0 c  8.0 e  6.0 '''

需要注意的时候,使用add方法对两个series进行相加的时候,设置fill_value的值是对于不存在索引的series用指定值进行填充后再进行相加。除了加法add,还有sub减法,div除法,mul乘法,使用方式与add相同。DataFrame与series一样。

 s1 = Series([1,2,3],index=["a","b","c"]) s2 = Series([4,5,6],index=["a","c","e"]) print(s2.reindex(["a","b","c","d"],fill_value=0)) ''' a  4 b  0 c  5 d  0 ''' s3 = s1 + s2 print(s3.reindex(["a","b","c","e"],fill_value=0)) ''' a  5.0 b  NaN c  8.0 e  NaN '''

使用reindex进行填充的时候,需要注意的是,不能对已经是值为NaN的进行重新赋值,只能对使用reindex之前不存在的所以使用指定的填充值,DataFrame也是一样的。

三、DataFrame与Series的混合运算

a、DataFrame的行进行广播

 a = np.arange(9).reshape(3,3) d = DataFrame(a,index=["a","b","c"],columns=["one","two","three"]) #取d的第一行为Series s = d.ix[0] print(d+s) ''' one t<mark style="color:transparent">来源gaodaimacom搞#代%码网</mark>wo three a  0  2   4 b  3  5   7 c  6  8   10 '''

b、DataFrame的列进行广播

 a = np.arange(9).reshape(3,3) d = DataFrame(a,index=["a","b","c"],columns=["one","two","three"]) #取d的第一列为Series s = d["one"] print(d.add(s,axis=0)) ''' one two three a  0  1   2 b  6  7   8 c  12  13   14 '''

对列进行广播的时候,必须要使用add方法,而且还要将axis设置为0,不然就会得到下面的结果

 print(d.add(s)) ''' a  b  c one three two a NaN NaN NaN NaN  NaN NaN b NaN NaN NaN NaN  NaN NaN c NaN NaN NaN NaN  NaN NaN '''

以上就是对pandas的算术运算和数据对齐实例详解的详细内容,更多请关注gaodaima搞代码网其它相关文章!


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