Dataframe数据遍历的方法和代码是什么
Admin 2022-08-27 群英技术资讯 1166 次浏览
这篇文章给大家分享的是“Dataframe数据遍历的方法和代码是什么”,对大家学习和理解有一定的参考价值和帮助,有这方面学习需要的朋友,接下来就跟随小编一起学习一下吧。查询Pandas Dataframe数据时,经常会筛选出符合条件的数据,接下来介绍一下具体的使用方式。
示例Dataframe如下:

单条件筛选,例如查询gender为woman的数据:
df[df["gender"]=="woman"] # 或 df.loc[df["gender"]=="woman"]

使用isin()函数筛选,例如查询age为24、28的数据:
df[df["age"].isin([24,28])]

当有多个过滤条件时,可以使用逻辑操作符&和|,如下。
例如:查询gender为“woman”并且city为“shanghai”的数据:
df[(df["gender"]=="woman") & (df["city"]=="shanghai")]
查询age大于25或者gender为“woman”的数据:
df[(df["age"]>25) | (df["gender"]=="woman")]
注意:逻辑操作符两边的过滤条件必须使用小括号()括起来,否则会报错或者不起作用。
波浪线符~可以取指定条件相反的数据,例如查询city不为“beijing”的数据:
df[~(df["city"]=="beijing")]
因为 Dataframe 对象属于可迭代对象,所以可以使用for...in...语句进行遍历,遍历结果是列的名称,如下:
for i in df:
print(i)
结果输出如下:

如果要遍历 DataFrame 的行数据,需要使用以下方法:
iteritems()方法是按列进行遍历,遍历结果为为(列名, value)键值对:
for column, value in df.iteritems():
print(column)
print(value)

iterrows()方法是按行进行遍历,遍历结果为(index, value)键值对:
for index, row in df.iterrows():
print(index)
print(row)

itertuples()是以namedtuples(命名元组)形式遍历行,遍历每一行为一个命名元组:
for row in df.itertuples():
print(row)

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