​一文看懂 Pandas 中的透视表

作者:来源于读者投稿

出品:Python数据之道

一文看懂 Pandas 中的透视表

透视表在一种功能很强大的图表,用户可以从中读取到很多的信息。利用excel可以生成简单的透视表。本文中讲解的是如何在pandas中的制作透视表。

读取数据

注:本文的原始数据文件,可以在公号「Python数据之道」后台回复 “透视表”获取。

import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.read_excel("./sales-funnel.xlsx")  # 当前目录下的文件
df.head()

设置数据

使用 category数据类型,按照想要查看的方式设置顺序

不严格要求,但是设置了顺序有助于分析,一直保持所想要的顺序

df["Status"] = df["Status"].astype("category")
df["Status"].cat.set_categories(["won","pending","presented","declined"],inplace=True)  # 设置顺序

建立透视表

  1. 只使用index参数

pd.pivot_table(df,index=["Manager","Rep"])  # index表示索引

2. 使用index和values两个参数

3. 使用aggfunc参数,指定多个函数

4.使用columns参数,指定生成的列属性

5. 解决数据的NaN值,使用fill_value参数

6. 查看总数据,使用margins=True

7. 不同的属性字段执行不同的函数

8. Status排序作用的体现

高级功能

当通过透视表生成了数据之后,便被保存在了数据帧中

查询指定的字段值的信息

图形备忘录

网上有一张关于利用pivot_table函数的分解图,大家可以参考下

本文的原始数据文件,可以在公号「Python数据之道」后台回复 “透视表”获取。

本文来自公众号读者投稿,欢迎各位童鞋向公号投稿,点击下面图片了解详情!

作者简介

Peter,硕士毕业僧一枚,从电子专业自学Python入门数据行业,擅长数据分析及可视化。喜欢数据,坚持跑步,热爱阅读,乐观生活。

个人格言:不浮于世,不负于己

个人站点:www.renpeter.cn,欢迎常来小屋逛逛 

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