DataFrame의 문자열이 객체로 저장되는 이유는 무엇입니까?
문자열이 포함된 DataFrame 열을 문자열 데이터 유형으로 명시적으로 변환했음에도 불구하고 Python의 Pandas 라이브러리 여전히 개체로 보고할 수 있습니다. 이러한 불일치는 NumPy의 기본 데이터 구조로 인해 발생합니다.
NumPy는 ndarray를 사용하여 데이터 배열을 저장하며, ndarray의 각 요소는 고정된 바이트 수를 갖습니다. 정수(int64) 및 부동 소수점 숫자(float64)의 경우 각 요소는 8바이트를 차지합니다. 그러나 문자열은 가변 길이를 가지므로 ndarray에 직접 저장하는 것은 비현실적입니다.
이를 수용하기 위해 Pandas는 객체 ndarray를 사용하여 객체에 대한 포인터를 저장합니다. 이러한 개체에는 실제 문자열 값이 포함되어 있습니다. 결과적으로 객체 ndarray는 불확실한 크기를 가지며 "객체" 데이터 유형으로 표시됩니다.
예:
4개의 64비트를 포함하는 int64 배열을 생각해 보세요. 정수 및 세 개의 문자열 객체에 대한 네 개의 포인터를 포함하는 객체 배열:
int64 array: | 1 | 2 | 3 | 4 | object array: | pointer to "hello" | pointer to "world" | pointer to "!" | Visualization: +---------+-----------+ | int64 | object | |---------+-----------| | 1 | hello | | 2 | world | | 3 | ! | | 4 | null | +---------+-----------+
이 표현에서 int64 배열은 고정된 공간을 차지하며 각 요소는 8바이트입니다. 반면, 객체 배열은 다양한 크기의 객체에 대한 포인터를 저장하므로 "객체" 데이터 유형이 됩니다.
위 내용은 Pandas DataFrames의 문자열이 변환 후에도 객체로 나타나는 이유는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Tomergelistsinpython, youcanusethe operator, extendmethod, listcomprehension, oritertools.chain, 각각은 각각의 지위를 불러 일으킨다

Python 3에서는 다양한 방법을 통해 두 개의 목록을 연결할 수 있습니다. 1) 작은 목록에 적합하지만 큰 목록에는 비효율적입니다. 2) 메모리 효율이 높지만 원래 목록을 수정하는 큰 목록에 적합한 확장 방법을 사용합니다. 3) 원래 목록을 수정하지 않고 여러 목록을 병합하는 데 적합한 * 운영자 사용; 4) 메모리 효율이 높은 대형 데이터 세트에 적합한 itertools.chain을 사용하십시오.

join () 메소드를 사용하는 것은 Python의 목록에서 문자열을 연결하는 가장 효율적인 방법입니다. 1) join () 메소드를 사용하여 효율적이고 읽기 쉽습니다. 2)주기는 큰 목록에 비효율적으로 운영자를 사용합니다. 3) List Comprehension과 Join ()의 조합은 변환이 필요한 시나리오에 적합합니다. 4) READE () 방법은 다른 유형의 감소에 적합하지만 문자열 연결에 비효율적입니다. 완전한 문장은 끝납니다.

pythonexecutionissprocessoftransformingpythoncodeintoExecutableInstructions.1) the -interreadsTheCode, ConvertingItintoByTecode, thethepythonVirtualMachine (pvm)을 실행합니다

Python의 주요 특징은 다음과 같습니다. 1. 구문은 간결하고 이해하기 쉽고 초보자에게 적합합니다. 2. 개발 속도 향상, 동적 유형 시스템; 3. 여러 작업을 지원하는 풍부한 표준 라이브러리; 4. 광범위한 지원을 제공하는 강력한 지역 사회와 생태계; 5. 스크립팅 및 빠른 프로토 타이핑에 적합한 해석; 6. 다양한 프로그래밍 스타일에 적합한 다중-파라 디그 지원.

Python은 해석 된 언어이지만 편집 프로세스도 포함됩니다. 1) 파이썬 코드는 먼저 바이트 코드로 컴파일됩니다. 2) 바이트 코드는 Python Virtual Machine에 의해 해석되고 실행됩니다. 3)이 하이브리드 메커니즘은 파이썬이 유연하고 효율적이지만 완전히 편집 된 언어만큼 빠르지는 않습니다.

USEAFORLOOPHENTERATINGOVERASERASERASPECIFICNUMBEROFTIMES; USEAWHILLOOPWHENTINUTIMONDITINISMET.FORLOOPSAREIDEALFORKNOWNSEDINGENCENCENS, WHILEWHILELOOPSSUITSITUATIONS WITHERMINGEDERITERATIONS.

Pythonloopscanleadtoerrors likeinfiniteloops, modifyinglistsdizeration, off-by-by-byerrors, zero-indexingissues, andnestedloopineficiencies.toavoidthese : 1) aing'i


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