Pandas 中基于范围的联接的最有效方法
使用 pandas 数据帧时,需要执行基于范围的联接(合并)是一项常见任务。为了解决这个问题,人们提出了各种方法,每种方法都有自己的优点和缺点。然而,最优雅、最有效的方法是利用 numpy 广播。
考虑数据帧 A 和 B,我们的目标是根据 A_value 落在 B_low 和 B_high 指定的范围内的条件对它们进行内连接。
为了实现这一目标,我们利用 numpy 的强大功能来检查 A_value 中的每个元素是否满足范围标准。这是通过根据 B 范围的下限和上限(B_low 和 B_high)广播 A_value 的值来完成的。
结果是两个数组,i 和 j,其中 i 保存匹配 A_value 的索引A 中的元素,j 保存 B 中的相应索引。通过组合这些索引,我们可以从两个数据帧中检索所需的行并将它们连接起来以创建合并的数据帧。
这是此方法的更新代码:
<code class="python">import numpy as np a = A.A_value.values bh = B.B_high.values bl = B.B_low.values i, j = np.where((a[:, None] >= bl) & (a[:, None] <p>此方法不仅提供了有效的解决方案,而且还可以优雅地处理内连接和左连接。通过调整参数,我们可以轻松使其适应不同的加入场景。</p></code>
以上是如何使用 Numpy 广播在 Pandas 中高效执行基于范围的连接?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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