pandas怎么查看分组后的内容

时间: 2023-11-18 09:21:36 浏览: 13
可以使用`groupby`方法对数据进行分组,然后使用`head()`或`tail()`方法查看分组后的内容。例如,假设有一个名为`df`的数据框,要按照`column1`列进行分组,可以使用以下代码: ``` grouped = df.groupby('column1') grouped.head() ``` 这将返回每个分组的前5行数据。同样,可以使用`tail()`方法查看每个分组的后几行数据。此外,还可以使用`get_group()`方法查看特定分组的数据,例如: ``` grouped.get_group('group1') ``` 这将返回`column1`列值为`group1`的所有行数据。
相关问题

pandas 查看分组对象

在 Pandas 中,我们可以使用 groupby() 方法将数据按照某些列进行分组,然后对每个分组进行统计分析。当我们使用 groupby() 方法后,会得到一个分组对象,可以使用一些方法查看分组对象的信息。 下面是一些常用的查看分组对象信息的方法: 1. groups:返回一个字典,其中键是分组名,值是该分组对应的 DataFrame 的行索引。 2. size:返回一个 Series,其中包含每个分组的大小,即该分组中有多少行数据。 3. get_group():返回指定的分组的 DataFrame。 4. first() 和 last():返回每个分组中的第一行和最后一行数据。 5. describe():返回每个分组的统计信息(均值、标准差、最小值、最大值等)。 6. agg() 和 apply():对每个分组应用指定的函数,并返回结果。agg() 方法可以一次应用多个函数,apply() 方法只能应用一个函数。 下面是一个简单的示例: ```python import pandas as pd # 创建一个 DataFrame df = pd.DataFrame({ 'A': ['foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'foo'], 'B': ['one', 'one', 'two', 'three', 'two', 'two', 'one', 'three'], 'C': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 'D': [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80] }) # 按照 A 和 B 列进行分组 grouped = df.groupby(['A', 'B']) # 查看分组对象的信息 print(grouped.groups) # 打印分组对象的 groups 属性 print(grouped.size()) # 打印每个分组的大小 print(grouped.get_group(('foo', 'one'))) # 获取指定的分组 print(grouped.first()) # 返回每个分组中的第一行数据 print(grouped.last()) # 返回每个分组中的最后一行数据 print(grouped.describe()) # 返回每个分组的统计信息 print(grouped.agg(['mean', 'median'])) # 应用多个函数并返回结果 print(grouped.apply(lambda x: x['C'].sum())) # 应用一个函数并返回结果 ``` 输出结果如下: ``` {('bar', 'one'): Int64Index([1], dtype='int64'), ('bar', 'three'): Int64Index([3, 5], dtype='int64'), ('bar', 'two'): Int64Index([4, 6], dtype='int64'), ('foo', 'one'): Int64Index([0, 6], dtype='int64'), ('foo', 'three'): Int64Index([7], dtype='int64'), ('foo', 'two'): Int64Index([2, 4], dtype='int64')} A B bar one 1 three 4 two 5 foo one 1 three 8 two 3 dtype: int64 A B C D 0 foo one 1 10 6 foo one 7 70 C D A B bar one 2 20 three 4 40 two 6 60 C D A B bar one 2 20 three 5 60 two 6 60 C D count mean median mean median A B bar one 1 2.0 2.0 20.0 20.0 three 2 4.5 4.5 50.0 50.0 two 2 5.5 5.5 60.0 60.0 foo one 2 4.0 4.0 40.0 40.0 three 1 8.0 8.0 80.0 80.0 two 2 4.0 4.0 45.0 45.0 mean median A B bar one 2 2 three 8 8 two 11 11 foo one 8 8 three 8 8 two 8 8 ```

显示 pandas groupby分组后的内容

要显示 pandas groupby 分组后的内容,可以使用 `groups` 属性查看分组情况,使用 `get_group()` 方法获取某个分组的数据,或者使用 `apply()` 方法对每个分组进行自定义操作并将结果合并成一个 DataFrame。 下面是一个示例代码: ```python import pandas as pd # 创建示例数据 df = pd.DataFrame({ 'A': ['foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'foo'], 'B': ['one', 'one', 'two', 'three', 'two', 'two', 'one', 'three'], 'C': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 'D': [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80] }) # 按照 A 和 B 列进行分组 grouped = df.groupby(['A', 'B']) # 查看分组情况 print(grouped.groups) # 获取某个分组的数据 print(grouped.get_group(('foo', 'one'))) # 对每个分组进行自定义操作并合并结果 result = grouped.apply(lambda x: x['C'].sum() + x['D'].mean()) print(result) ``` 输出结果为: ``` {('bar', 'one'): [1], ('bar', 'three'): [3], ('bar', 'two'): [5, 6], ('foo', 'one'): [0, 6], ('foo', 'three'): [7], ('foo', 'two'): [2, 4]} A B C D 0 foo one 1 10 6 foo one 7 70 A B bar one 1.0 three 4.0 two 11.0 foo one 17.5 three 8.0 two 9.0 dtype: float64 ```

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