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Python Pandas Dataframe GroupBy Size 基于条件

转载 作者:太空狗 更新时间:2023-10-30 02:17:06 28 4
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我有一个如下所示的数据框“df”:

id  date1   date2
1 11/1/2016 11/1/2016
1 11/1/2016 11/2/2016
1 11/1/2016 11/1/2016
1 11/1/2016 11/2/2016
1 11/2/2016 11/2/2016
2 11/1/2016 11/1/2016
2 11/1/2016 11/2/2016
2 11/1/2016 11/1/2016
2 11/2/2016 11/2/2016
2 11/2/2016 11/2/2016

我想做的是对 id 进行分组,然后获取每个 id 的大小,其中 date1=date2。结果应如下所示:

id  samedate    count
1 11/1/2016 2
1 11/2/2016 1
2 11/1/2016 2
2 11/2/2016 2

我试过这个:

gb=df.groupby(id').apply(lambda x: x[x.date1== x.date2]['date1'].size())

并得到这个错误:

TypeError: 'int' object is not callable

您当然可以标记 date1 和 date2 相等的每个实例,然后在每个相同日期为每个 id 计算这些标记,但我必须相信有一个 groupby 选项可以做到这一点。

最佳答案

您可以使用 boolean indexing先聚合再聚合size :

df.date1 = pd.to_datetime(df.date1)
df.date2 = pd.to_datetime(df.date2)

df = df[df.date1 == df.date2]
gb=df.groupby(['id', 'date1']).size().reset_index(name='count')
print (gb)
id date1 count
0 1 2016-11-01 2
1 1 2016-11-02 1
2 2 2016-11-01 2
3 2 2016-11-02 2

时间:

In [79]: %timeit (df[df.date1 == df.date2].groupby(['id', 'date1']).size().reset_index(name='count'))
100 loops, best of 3: 3.84 ms per loop

In [80]: %timeit (df.groupby(['id', 'date1']).apply(lambda x: (x['date1'] == x['date2']).sum()).reset_index())
100 loops, best of 3: 7.57 ms per loop

计时代码:

#len df = 10k
df = pd.concat([df]*1000).reset_index(drop=True)
#print (df)

df.date1 = pd.to_datetime(df.date1)
df.date2 = pd.to_datetime(df.date2)

关于Python Pandas Dataframe GroupBy Size 基于条件,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/40832728/

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