数据分析-Pandas分类数据的操作方法

数据分析-Pandas分类数据的操作方法

数据分析和处理中,难免会遇到各种数据,那么数据呈现怎样的规律呢?不管金融数据,风控数据,营销数据等等,莫不如此。如何通过图示展示数据的规律?

数据表,时间序列数据在数据分析建模中很常见,例如天气预报,空气状态监测,股票交易等金融场景。数据分析过程中重新调整,重塑数据表是很重要的技巧,此处选择Titanic数据,以及巴黎、伦敦欧洲城市空气质量监测 N O 2 NO_2 NO2数据作为样例。

数据分析

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数据分析-Pandas如何重塑数据表-优快云博客

实验数据分析处理,股票序列,时间序列,信号序列,有时候表格的数据并不完全是数值类型,也有可能是字符串,或者其他数据,需要做分类处理。pandas如何控制数据分类处理呢?需要配置哪些参数?

分类数据的操作函数

除了min(), max(), mode()函数之外, 分类数据还可以执行以下操作:

例如 value_counts 方法可以统计所有类别出现数量,就算这个列表没有用到:

In [130]: s = pd.Series(pd.Categorical(["a", "b", "c", "c"], categories=["c", "a"
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