查看每一列的缺失值数量

时间: 2024-03-06 20:51:54 浏览: 18
如果您使用的是Python的pandas库,可以使用以下代码查看每一列的缺失值数量: ```python import pandas as pd # 读取数据文件 df = pd.read_csv("your_data_file.csv") # 查看每一列的缺失值数量 print(df.isnull().sum()) ``` 其中,`df.isnull()`会返回一个DataFrame,其中缺失值为True,否则为False;`sum()`函数会对每一列进行求和,返回每一列的缺失值总数。
相关问题

查看每一列的缺失值数量 并将每一列缺失指数量的结果存成dataframe

您可以使用以下代码来查看每一列的缺失值数量,并将结果存储为一个DataFrame: ```python import pandas as pd # 读取数据文件 df = pd.read_csv("your_data_file.csv") # 查看每一列的缺失值数量 missing_values = df.isnull().sum() # 将结果存储为DataFrame missing_df = pd.DataFrame(missing_values, columns=["Missing_Values"]) # 打印结果 print(missing_df) ``` 其中,`df.isnull()`会返回一个DataFrame,其中缺失值为True,否则为False;`sum()`函数会对每一列进行求和,返回每一列的缺失值总数。接着,我们将缺失值数量存储为一个新的DataFrame,并指定列名为"Missing_Values"。最后,打印结果即可。

2、 查看每一列的缺失值数量,并将每一列缺失值数量的结果存成DataFrame数据结构,按缺失值数量进行倒排,并增加一列列名为rk的列,表示排列序号。

若您使用的是Python中的Pandas库,可以使用以下代码查看每一列的缺失值数量,并将每一列缺失值数量的结果存成DataFrame数据结构,按缺失值数量进行倒排,并增加一列列名为rk的列,表示排列序号: ``` import pandas as pd # 读取数据 data = pd.read_csv('your_data.csv') # 计算每一列的缺失值数量 missing_values = data.isnull().sum() # 将结果存成DataFrame数据结构 missing_df = pd.DataFrame({'column_name': missing_values.index, 'missing_count': missing_values.values}) # 按缺失值数量进行倒排 missing_df = missing_df.sort_values(by='missing_count', ascending=False) # 增加一列列名为rk的列,表示排列序号 missing_df['rk'] = range(1, len(missing_df)+1) # 打印结果 print(missing_df) ``` 其中,`your_data.csv`是您的数据文件名。如果您使用的不是csv文件,可以使用Pandas库中相应的读取函数读取数据。

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