向 Pandas 中的分组数据框添加列
在 Pandas 中使用数据框时,通常需要对数据进行分组并聚合其中的值组。通常,这涉及使用聚合结果创建单独的数据帧。但是,将这些聚合列直接添加到原始数据框也很有用。
让我们用一个简单的示例数据框来说明这一点:
<code class="python">df = pd.DataFrame({'c': [1, 1, 1, 2, 2, 2, 2], 'type': ['m', 'n', 'o', 'm', 'm', 'n', 'n']})</code>
计算“type”的值对于“c”的每个值,我们可以使用以下代码:
<code class="python">g = df.groupby('c')['type'].value_counts().reset_index(name='t')</code>
这将创建一个新的数据框“g”,其中包含三列:“c”、“type”和“t”,分别代表每个“c”中每个“类型”的计数。
接下来,我们可以使用“size()”方法来计算每个组中的行数:
<code class="python">a = df.groupby('c').size().reset_index(name='size')</code>
这个创建一个包含两列的新数据框“a”:“c”和“size”,其中包含每个“c”组中的行数。
要将“size”列添加到原始数据框,有一个选项是使用问题中所示的“map()”函数。然而,更直接的方法是使用 'transform()' 方法:
<code class="python">g['size'] = df.groupby('c')['type'].transform('size')</code>
'transform()' 方法返回一个 Series,其索引与原始数据帧对齐。通过将此系列分配给分组数据框中的新列,我们可以有效地将聚合值添加回原始数据框。
生成的数据框“g”现在将包含附加的“size”列:
c type t size 0 1 m 1 3 1 1 n 1 3 2 1 o 1 3 3 2 m 2 4 4 2 n 2 4
这种方法提供了一种简单有效的方法来将聚合列添加到 Pandas 中的分组数据帧中。
以上是如何将聚合列添加到 Pandas 中的分组 DataFrame 中?的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

Python和C 各有优势,选择应基于项目需求。1)Python适合快速开发和数据处理,因其简洁语法和动态类型。2)C 适用于高性能和系统编程,因其静态类型和手动内存管理。

选择Python还是C 取决于项目需求:1)如果需要快速开发、数据处理和原型设计,选择Python;2)如果需要高性能、低延迟和接近硬件的控制,选择C 。

通过每天投入2小时的Python学习,可以有效提升编程技能。1.学习新知识:阅读文档或观看教程。2.实践:编写代码和完成练习。3.复习:巩固所学内容。4.项目实践:应用所学于实际项目中。这样的结构化学习计划能帮助你系统掌握Python并实现职业目标。

在两小时内高效学习Python的方法包括:1.回顾基础知识,确保熟悉Python的安装和基本语法;2.理解Python的核心概念,如变量、列表、函数等;3.通过使用示例掌握基本和高级用法;4.学习常见错误与调试技巧;5.应用性能优化与最佳实践,如使用列表推导式和遵循PEP8风格指南。

Python适合初学者和数据科学,C 适用于系统编程和游戏开发。1.Python简洁易用,适用于数据科学和Web开发。2.C 提供高性能和控制力,适用于游戏开发和系统编程。选择应基于项目需求和个人兴趣。

Python更适合数据科学和快速开发,C 更适合高性能和系统编程。1.Python语法简洁,易于学习,适用于数据处理和科学计算。2.C 语法复杂,但性能优越,常用于游戏开发和系统编程。

每天投入两小时学习Python是可行的。1.学习新知识:用一小时学习新概念,如列表和字典。2.实践和练习:用一小时进行编程练习,如编写小程序。通过合理规划和坚持不懈,你可以在短时间内掌握Python的核心概念。

Python更易学且易用,C 则更强大但复杂。1.Python语法简洁,适合初学者,动态类型和自动内存管理使其易用,但可能导致运行时错误。2.C 提供低级控制和高级特性,适合高性能应用,但学习门槛高,需手动管理内存和类型安全。


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