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pandas去除重復(fù)值的實(shí)戰(zhàn)

 更新時間:2021年09月16日 09:00:45   作者:sharon@zhang  
本文主要介紹了pandas去除重復(fù)值的實(shí)戰(zhàn),文中通過示例代碼介紹的非常詳細(xì),具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們可以參考一下

加載數(shù)據(jù)

首先,我們需要加載到所需要的數(shù)據(jù),這里我們所需要的數(shù)據(jù)是同過sample函數(shù)采樣過來的。

import pandas as pd 
#這里說明一下,clean_beer.csv數(shù)據(jù)有兩千多行數(shù)據(jù)
#所以從其中采樣一部分,來進(jìn)行演示,當(dāng)然可以簡單實(shí)用data.head()也可以做練習(xí)
data = pd.read_csv('clean_beer.csv')
data_sam = data.sample(frac=0.1,weights=data['ounces'].values)
data_sam1 = data_sam
data_sam

我們采用data[‘ounces']列為權(quán)重對數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣,并將結(jié)果賦值給data_sam1,其中data_sam和data_sam1是后續(xù)我們需要用到的兩個數(shù)據(jù)(因為需要將兩個數(shù)據(jù)合并,并去除重復(fù))

此時,data_sam和data_sam1的數(shù)據(jù)是一樣的。

data_sam數(shù)據(jù)

data_sam

data_sam

data_sam1數(shù)據(jù)

data_sam1

在這里插入圖片描述

sample抽樣函數(shù)

簡要介紹一下sample函數(shù)

df.sample()就是抽樣函數(shù),參數(shù)如下:

df.sample(n=None,frac=None,replace=Flase,weights=None,random_state=None,axis=None)

參數(shù)說明:

**n:**就是樣本量,如果不寫,就是抽一條數(shù)據(jù)

**frac:**抽樣比,就是樣本量占全樣本的比例,如frac=0.3 ,注意n和frac不能共存

replace:是否放回,默認(rèn)是不放回,如果有放回(replace=True)可以選擇比df長度更多的元素回來

weights:樣本權(quán)重,自動歸一化,可以以某一列為權(quán)重

random_state:隨機(jī)狀態(tài)。就是為了保證程序每次運(yùn)行得到的結(jié)果都一樣

axis:抽樣維度,0是行,1是列,默認(rèn)為0

指定需要更新的值

接下來,我們對data_sam1的值進(jìn)行更新,主要是將data_sam1的ounces屬性列值加上后綴'.0 oz',具體代碼如下:

data_sam1['ounces'] = data_sam1['ounces'].astype('str') + '.0 oz'
data_sam1

對data_sam1的值進(jìn)行顯示,其中我們可以看到,ounces的值已經(jīng)全部加上了我們所指定的后綴:

在這里插入圖片描述

現(xiàn)在,我們已經(jīng)得到的新的值,接下來的目標(biāo)就是如何將我們已經(jīng)得到的新值,更新到data_sam中

append直接添加

從標(biāo)題可以看到,我們使用的是append方法進(jìn)行直接添加。

data_sam = data_sam.append(data_sam1,ignore_index=True)
data_sam

我們將data_sam1使用append方法添加到data_sam最后一行的后面。下面展示其結(jié)果,并詳細(xì)介紹append的用法。

append

可以看到,行數(shù)已經(jīng)有原來的241改為現(xiàn)在的482rows,顯然我們此時已經(jīng)成功使用append添加數(shù)據(jù)成功。不過我們想要的不止是簡簡單單的添加數(shù)據(jù)在最后一行,而是想要把我們增加后綴的那一列更新到原來的數(shù)據(jù)中,所以最后一步就是去重。

append函數(shù)用法

append()函數(shù)的語法為:

DataFrame.append(other,ignore_index=False,verify_integrity=False,sort=None)

參數(shù)說明:

  • other: DataFrame,Series或Dict式對象,其行將添加到調(diào)用方DataFrame中。
  • ignore_index: 如果為True,則將忽略源DataFrame對象中的索引。
  • verify_integrity:如果為True,則在創(chuàng)建具有重復(fù)項的索引時引發(fā)ValueError 。
  • sort: 如果源DataFrame列未對齊,則對列進(jìn)行排序。 不建議使用此功能。 因此,我們必須傳遞sort=True來排序和靜音警告消息。 如果傳遞了sort=False ,則不會對列進(jìn)行排序,并且會忽略警告。

根據(jù)某一列key值進(jìn)行去重(key唯一)

接下來,就是最后一個步驟,也就是根據(jù)ounces列對數(shù)據(jù)進(jìn)行去重。
通過duplicated()函數(shù)可以看到數(shù)據(jù)還是有很多重復(fù)的。

data_sam.duplicated(['id'],keep='first')

在這里插入圖片描述

DataFrame.drop_duplicated(self,subset = None,keep ='first')

subset : 列標(biāo)簽或標(biāo)簽序列,可選僅考慮某些列來標(biāo)識重復(fù)項,默認(rèn)情況下使用所有列
keep : {'first','last',F(xiàn)alse},默認(rèn)為'first'
		first:將重復(fù)項標(biāo)記True為第一次出現(xiàn)的除外。
		last:將重復(fù)項標(biāo)記True為最后一次除外。
		False:將所有重復(fù)項標(biāo)記為True。

既然知道數(shù)據(jù)中是有重復(fù)項的,通過對數(shù)據(jù)的觀察可以看到,數(shù)據(jù)的id是唯一的,所以我們以id這一列為契機(jī),來進(jìn)行我們的去重操作。具體代碼如下:

data_sam = data_sam.drop_duplicates(subset = 'id')
data_sam

最后來看一看,我們最后的結(jié)果是不是已經(jīng)成功去重,或者說是不是我們想要的最終結(jié)果呢???

在這里插入圖片描述

根據(jù)上面的圖片結(jié)果,可以看到我們已經(jīng)執(zhí)行成功,得到的確實(shí)是我們起初想要的一個數(shù)據(jù)結(jié)果。有興趣的也可以去試一下merge和update聯(lián)合的操作進(jìn)行更新數(shù)據(jù),看看是不是也能成功。

到此這篇關(guān)于pandas去除重復(fù)值的實(shí)戰(zhàn)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)pandas去除重復(fù)值內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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