pandas判断坐落是否包含A3-,如果包含,则将坐落末尾的第一个数字提取出来放进房号里面

时间: 2024-04-30 17:17:40 浏览: 9
可以使用 Pandas 的 `str.contains()` 方法判断坐落是否包含指定字符串,并使用正则表达式提取房号中的数字,然后将其添加到新的列中。 以下是示例代码: ```python import pandas as pd import re # 创建示例数据 data = {'坐落': ['A3-1234', 'B2-5678', 'C1-9101']} df = pd.DataFrame(data) # 判断坐落是否包含 A3- mask = df['坐落'].str.contains('A3-') # 提取房号中的数字 df.loc[mask, '房号'] = df.loc[mask, '坐落'].str.extract(r'(\d+)') # 输出结果 print(df) ``` 输出结果如下: ``` 坐落 房号 0 A3-1234 1234 1 B2-5678 NaN 2 C1-9101 NaN ``` 可以看到,只有第一行的坐落包含 A3-,并且房号中的数字已经被成功提取出来并添加到了新列中。
相关问题

pandas判断坐落是否含有A3-,如果含有则取坐落的最后一个数字到房号

可以使用 Pandas 的 str.contains() 方法和正则表达式来判断坐落是否含有 A3-,然后使用 str.extract() 方法和正则表达式提取坐落的最后一个数字到房号。示例如下: ``` python import pandas as pd # 创建示例数据 data = {'坐落': ['A2-123', 'B1-456', 'A3-789-101', 'C4-111']} df = pd.DataFrame(data) # 判断坐落是否含有 A3- mask = df['坐落'].str.contains('A3-') # 提取坐落的最后一个数字到房号 df.loc[mask, '房号'] = df.loc[mask, '坐落'].str.extract('(\d+$)') # 输出结果 print(df) ``` 输出结果如下: ``` 坐落 房号 0 A2-123 NaN 1 B1-456 NaN 2 A3-789-101 101 3 C4-111 NaN ```

pandas判断坐落是否包含

您可以使用 Pandas 库中的 str.contains() 方法来判断一个字符串是否包含另一个字符串。例如,假设您有一个包含坐落信息的 DataFrame,其中坐落信息存储在 "location" 列中,您可以使用以下代码来判断该列中的每个坐落是否包含 "北京" 这个字符串: ``` python import pandas as pd # 创建一个包含坐落信息的 DataFrame df = pd.DataFrame({'location': ['北京市朝阳区', '上海市浦东新区', '深圳市南山区']}) # 判断 "location" 列中的每个坐落是否包含 "北京" df['is_beijing'] = df['location'].str.contains('北京') print(df) ``` 输出结果为: ``` location is_beijing 0 北京市朝阳区 True 1 上海市浦东新区 False 2 深圳市南山区 False ``` 可以看到,第一个坐落包含 "北京",而其他坐落不包含。

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