
使用Pandas根据条件映射列值
场景:
假设您有一个包含三列(a、b、c)的Pandas DataFrame。如何根据c列的值是否存在,将a列的对应值映射到c列?
解决方案:
Pandas的.loc方法可以高效地实现这一目标。.loc允许基于布尔索引选择DataFrame的子集并修改其值。
以下代码演示了如何解决这个问题:
import pandas as pdimport numpy as np# 创建示例DataFramedata = {'a': ['a1', 'a2', 'a3', 'a4', 'a5'], 'b': [1, 2, 3, 4, 5], 'c': ['c1', np.nan, 'c3', np.nan, 'c5']}df = pd.DataFrame(data)# 找到c列非空值的行索引c_not_null_indices = df['c'].notnull()# 使用.loc进行条件赋值df.loc[c_not_null_indices, 'c'] = df.loc[c_not_null_indices, 'a']# 打印结果print(df)
输出结果:
a b c0 a1 1 a11 a2 2 NaN2 a3 3 a33 a4 4 NaN4 a5 5 a5
这段代码首先创建了一个示例DataFrame。然后,它使用df['c'].notnull()找到c列中非空值的行索引。最后,它使用.loc将a列的对应值赋给c列的非空值行。 请注意,我们使用了np.nan来表示缺失值,这比使用None更符合Pandas的规范。
通过这种方法,我们成功地根据c列的值有选择地更新了a列的值。 这种技术在数据清洗和转换中非常实用。
以上就是Pandas如何根据条件将一列的值映射到另一列?的详细内容,更多请关注创想鸟其它相关文章!
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