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python - 按组按最近的较早日期合并数据框

转载 作者:太空宇宙 更新时间:2023-11-03 11:40:39 24 4
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我有两个由以下代码生成的数据框:

import datetime 


def random_date(start, minutesList):
current = start
l = len(minutesList)
out_ = []
for min_ in minutesList:
curr = current + datetime.timedelta(minutes=min_)
out_.append(curr.strftime("%d/%m/%y %H:%M") )

return(out_)



startDate = datetime.datetime(2013, 9, 20,13,00)

minutesListUsages = [2, 5, 6, 35, 38, 45, 57]
minutesListLogins = [0, 1, 1.5, 3, 5.5, 24, 37, 37.5, 39.5, 45, 48, 53, 59, 60]

df_logins1 = pd.DataFrame([random_date(startDate,minutesListLogins),
[1] * len(random_date(startDate,minutesListLogins))]).transpose()
df_logins1.columns = ['date', 'id']
df_logins1

df_logins2 = pd.DataFrame([random_date(startDate,minutesListLogins),
[2] * len(random_date(startDate,minutesListLogins))]).transpose()
df_logins2.columns = ['date', 'id']
df_logins2

df_logins = df_logins1.append(df_logins2)

# Usages
df_usages1 = pd.DataFrame([random_date(startDate,minutesListUsages),
[1] * len(random_date(startDate,minutesListUsages))]).transpose()
df_usages1.columns = ['date', 'id']
df_usages1

df_usages2 = pd.DataFrame([random_date(startDate,minutesListUsages),
[2] * len(random_date(startDate,minutesListUsages))]).transpose()
df_usages2.columns = ['date', 'id']
df_usages2

df_usages = df_usages1.append(df_usages2)

我想在 df_logins 中指出哪个登录与 df_usage 中的使用相关联。我想通过 id 来做到这一点。我说一个登录与一个使用相关联,如果它是最接近的,但相对于给定的使用先于登录。

根据此定义,我如何通过 id 识别导致使用的登录。

谢谢

最佳答案

您可以将 merge_asofbyon 参数一起使用

df_usages.date=pd.to_datetime(df_usages.date)
df_logins.date=pd.to_datetime(df_logins.date)
df_usages,df_logins=df_usages.sort_values('date').rename(columns={'date':'use_date'}),df_logins.sort_values('date').rename(columns={'date':'log_date'})
pd.merge_asof(df_usages,df_logins,left_on='use_date',right_on='log_date',by='id',direction = 'nearest')
Out[168]:
use_date id log_date
0 2013-09-20 13:02:00 1 2013-09-20 13:01:00
1 2013-09-20 13:02:00 2 2013-09-20 13:01:00
2 2013-09-20 13:05:00 1 2013-09-20 13:05:00
3 2013-09-20 13:05:00 2 2013-09-20 13:05:00
4 2013-09-20 13:06:00 1 2013-09-20 13:05:00
5 2013-09-20 13:06:00 2 2013-09-20 13:05:00
6 2013-09-20 13:35:00 1 2013-09-20 13:37:00
7 2013-09-20 13:35:00 2 2013-09-20 13:37:00
8 2013-09-20 13:38:00 1 2013-09-20 13:37:00
9 2013-09-20 13:38:00 2 2013-09-20 13:37:00
10 2013-09-20 13:45:00 1 2013-09-20 13:45:00
11 2013-09-20 13:45:00 2 2013-09-20 13:45:00
12 2013-09-20 13:57:00 1 2013-09-20 13:59:00
13 2013-09-20 13:57:00 2 2013-09-20 13:59:00

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