這篇文章主要介紹了pd.DataFrame如何統(tǒng)計各列數(shù)值是多少,具有一定借鑒價值,感興趣的朋友可以參考下,希望大家閱讀完這篇文章之后大有收獲,下面讓小編帶著大家一起了解一下。
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.count() #非空元素計算 .min() a #最小值 .max() #大值 .idxmin() #最小值的位置,類似于R中的which.min函數(shù) .idxmax() #大值的位置,類似于R中的which.max函數(shù) .quantile(0.75) #75%分位數(shù) .sum() #求和 .mean() #均值 .median() #中位數(shù) .mode() #眾數(shù) .var() #方差 .std() #標準差 .mad() #平均絕對偏差 .skew() #偏度 .kurt() #峰度 .describe() #一次性輸出多個描述性統(tǒng)計指標
如果你想統(tǒng)計各個列大于0的元素個數(shù):
data[data>0].count()
會出現(xiàn)各個屬性(列)大于零的個數(shù)
data[data['A']>0].count()
列A大于0的個數(shù)
這里說明,data的數(shù)據(jù)格式必須是DataFrame
pd.Series().value_counts(),會統(tǒng)計各個類的統(tǒng)計值。
我們在用這些函數(shù)時,會迷茫,不知道什么時候value_counts(),什么時候count()
這和前面的數(shù)據(jù)形式是有關的,只要前面是Series數(shù)據(jù),要用value_counts(),前面數(shù)據(jù)形式是DataFrame要用count()
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