总结了pandas提取数据的15种方法,统统只需1行代码,真香!

pandas是python数据分析必备工具,它有强大的数据清洗能力,往往能用非常少的代码实现较复杂的数据处理

今天,鸟哥总结了pandas筛选数据的15个常用技巧,主要包括5个知识点:

1 21.比较运算:==<>>=<=!= 32.范围运算:between(left,right) 43.字符筛选:str.contains(pattern或字符串,na=False) 54.逻辑运算:&(与)、|(或)、not(取反) 65.比较函数:eq, ne, le, lt, ge, gt(相当于==,=!<=<>=>76.apply和isin函数

下面以超市运营数据为例,给大家逐个讲解

首先读取数据:

1import pandas as pd 2data=pd.read_excel('超市运营数据模板.xlsx') 3data 4

先看一下各列的数据类型:

1data.dtypes 2
1商品ID int64 2类别ID int64 3门店编号 object 4单价 float64 5销量 float64 6订单ID object 7日期 datetime64[ns] 8时间 object 9dtype: object 10

下面以实际应用场景为例开始讲解:

1.筛选门店编号为'CDXL'的运营数据

①第一种方法,用比较运算符‘==’:

1data[data.门店编号=='CDXL'] 2

②第二种方法,用比较函数'eq':

data[data['门店编号'].eq('CDXL')]

2.筛选单价小于等于10元的运营数据

③第一种方法,用比较运算符‘<=’:

1data[data.单价<=10] 2

④第二种方法,用比较函数'le':

data[data['单价'].le(10)]

3.筛选销量大于2000的运营数据


⑤第一种方法,用比较运算符‘>=’:

1data[data.销量>2] 2

⑥第二种方法,用比较函数'ge':

1data[data['销量'].ge(2)] 2

4.筛选除门店'CDXL'外的运营数据


⑦第一种方法,用比较运算符‘!=’:

1data[data.门店编号!='CDXL'] 2

⑧第二种方法,用比较函数'ne':

1data[data['门店编号'].ne('CDXL')] 2

5.筛选2020年5月的运营数据


首先将日期格式化:

1data['日期']=data["日期"].values.astype('datetime64')  #如果已为日期格式则此步骤可省略 2data['日期'] 3
1import datetime 2s_date = datetime.datetime.strptime('2020-04-30', '%Y-%m-%d').date()  #起始日期 3e_date = datetime.datetime.strptime('2020-06-01', '%Y-%m-%d').date()  #结束日期 4

⑨第一种方法,用逻辑运算符号'>' '<'和'&':

Pandasdatetime64[ns]不能直接与datetime.date相比,需要用pd.Timestamp进行转化

1data[(data.日期>pd.Timestamp(s_date))&(data.日期<pd.Timestamp(e_date))] 2

⑩第二种,用比较函数'gt''lt'和'&':

1data[(data['日期'].lt(pd.Timestamp(e_date)))&(data['日期'].gt(pd.Timestamp(s_date)))] 2

⑪第三种,用apply函数实现:

1id_a=data.日期.apply(lambda x: x.year ==2020  and x.month==5) 2data[id_a] 3

⑫第四种,用between函数实现:

1id_b=data.日期.between(pd.Timestamp(s_date),pd.Timestamp(e_date)) 2data[id_b] 3

6.筛选“类别ID”包含'000'的数据


⑬第一种,用contains函数:

1data['类别ID']=data['类别ID'].values.astype('str')  #将该列转换为字符数据类型 2id_c=data.类别ID.str.contains('000',na=False) 3data[id_c] 4

⑭第二种,用isin函数:

1id_i=data.类别ID.isin(['000'])  #接受一个列表 2data[id_i] 3

很遗憾,isin函数搞不定,因为它只能判断该列中元素是否在列表中

7.筛选商品ID以“301”开头的运营数据

⑮需要用contains函数结合正则表达式使用:

1data['商品ID']=data['商品ID'].values.astype('str')  #将该列转换为字符数据类型 2id_c2=data.商品ID.str.contains('301\d{5}',na=False) 3data[id_c2] 4

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