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- android - 使用 AppCompat 时,我们是否需要明确指定其 UI 组件(Spinner、EditText)颜色
我通过 wrintig 从字符串中提取日期和时间并将它们转换为 Pandas DatFrame:
df = pd.to_datetime(news_date, format='%m/%d/%Y')
输出如下:
['1997-10-31 18:00:00', '1997-10-31 18:00:00',
'1997-10-31 18:00:00', '1997-10-31 18:00:00',
'1997-10-31 18:00:00', '1997-10-31 18:00:00',
'1997-10-31 18:00:00', '1997-10-31 18:00:00',
'1997-10-31 18:00:00', '1997-10-31 18:00:00',
...
'2016-12-07 03:14:00', '2016-12-09 16:31:00',
'2016-12-10 19:02:00', '2016-12-11 09:41:00',
'2016-12-12 05:01:00', '2016-12-12 05:39:00',
'2016-12-12 06:44:00', '2016-12-12 08:11:00',
'2016-12-12 09:36:00', '2016-12-12 10:19:00']
然后我想只保留月份和年份并对日期进行排序,我写道:
month_year = df.to_series().apply(lambda x: dt.datetime.strftime(x, '%m-%Y')).tolist() # remove time and day
new = sorted(month_year, key=lambda x: datetime.datetime.strptime(x, '%m-%Y')) # sort date
到目前为止,我有一个日期列表。当我尝试计算它们的频率时出现问题(稍后我必须绘制时间分布图)。我的代码是:
print(pd.DataFrame(new).groupby(month_year).count())
输出是:
01-1998 60
01-1999 18
01-2000 49
01-2001 50
01-2002 87
01-2003 129
01-2004 125
01-2005 225
01-2006 154
01-2007 302
01-2008 161
01-2009 161
01-2010 167
01-2011 181
01-2012 227
... ...
12-2014 82
12-2015 89
12-2016 13
尽管如此,我希望在一列中有一个排序日期,在另一列(例如 Pandas DataFrame)中有一个可以轻松绘制的频率,例如:
01-1998 60
02-1998 32
03-1998 22
... ...
11-2016 20
12-2016 13
最佳答案
我想你需要 month period
转换 to_period
然后 value_counts
, 用于排序 sort_index
:
news_date = ['1997-10-31 18:00:00', '1997-10-31 18:00:00',
'1997-10-30 18:00:00', '1997-10-30 18:00:00',
'1997-10-30 18:00:00', '1997-10-30 18:00:00',
'1997-11-30 18:00:00', '1997-11-30 18:00:00',
'1997-12-30 18:00:00', '1997-12-30 18:00:00',
'2016-12-07 03:14:00', '2016-01-09 16:31:00',
'2016-12-10 19:02:00', '2016-01-11 09:41:00',
'2016-12-12 05:01:00', '2016-02-12 05:39:00',
'2016-12-12 06:44:00', '2016-12-12 08:11:00',
'2016-12-12 09:36:00', '2016-12-12 10:19:00']
idx = pd.to_datetime(news_date)
new = pd.Series(idx.to_period('m'))
print (new)
0 1997-10
1 1997-10
2 1997-10
3 1997-10
4 1997-10
5 1997-10
6 1997-11
7 1997-11
8 1997-12
9 1997-12
10 2016-12
11 2016-01
12 2016-12
13 2016-01
14 2016-12
15 2016-02
16 2016-12
17 2016-12
18 2016-12
19 2016-12
dtype: object
df = new.value_counts().sort_index().reset_index()
df.columns = ['Date','Count']
df.Date = df.Date.dt.strftime('%Y-%m')
print (df)
Date Count
0 1997-10 6
1 1997-11 2
2 1997-12 2
3 2016-01 2
4 2016-02 1
5 2016-12 7
另一种可能的解决方案是先通过 strftime
转换为 strings
:
new = pd.Series(idx.strftime('%Y-%m'))
df = new.value_counts().sort_index().reset_index()
df.columns = ['Date','Count']
print (df)
Date Count
0 1997-10 6
1 1997-11 2
2 1997-12 2
3 2016-01 2
4 2016-02 1
5 2016-12 7
关于Python:在 Pandas 中计算日期后对日期进行排序,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/42574379/
pandas.crosstab 和 Pandas 数据透视表似乎都提供了完全相同的功能。有什么不同吗? 最佳答案 pivot_table没有 normalize争论,不幸的是。 在 crosstab
我能找到的最接近的答案似乎太复杂:How I can create an interval column in pandas? 如果我有一个如下所示的 pandas 数据框: +-------+ |
这是我用来将某一行的一列值移动到同一行的另一列的当前代码: #Move 2014/15 column ValB to column ValA df.loc[(df.Survey_year == 201
我有一个以下格式的 Pandas 数据框: df = pd.DataFrame({'a' : [0,1,2,3,4,5,6], 'b' : [-0.5, 0.0, 1.0, 1.2, 1.4,
所以我有这两个数据框,我想得到一个新的数据框,它由两个数据框的行的克罗内克积组成。正确的做法是什么? 举个例子:数据框1 c1 c2 0 10 100 1 11 110 2 12
TL;DR:在 pandas 中,如何绘制条形图以使其 x 轴刻度标签看起来像折线图? 我制作了一个间隔均匀的时间序列(每天一个项目),并且可以像这样很好地绘制它: intensity[350:450
我有以下两个时间列,“Time1”和“Time2”。我必须计算 Pandas 中的“差异”列,即 (Time2-Time1): Time1 Time2
从这个 df 去的正确方法是什么: >>> df=pd.DataFrame({'a':['jeff','bob','jill'], 'b':['bob','jeff','mike']}) >>> df
我想按周从 Pandas 框架中的列中累积计算唯一值。例如,假设我有这样的数据: df = pd.DataFrame({'user_id':[1,1,1,2,2,2],'week':[1,1,2,1,
数据透视表的表示形式看起来不像我在寻找的东西,更具体地说,结果行的顺序。 我不知道如何以正确的方式进行更改。 df示例: test_df = pd.DataFrame({'name':['name_1
我有一个数据框,如下所示。 Category Actual Predicted 1 1 1 1 0
我有一个 df,如下所示。 df: ID open_date limit 1 2020-06-03 100 1 2020-06-23 500
我有一个 df ,其中包含与唯一值关联的各种字符串。对于这些唯一值,我想删除不等于单独列表的行,最后一行除外。 下面使用 Label 中的各种字符串值与 Item 相关联.所以对于每个唯一的 Item
考虑以下具有相同名称的列的数据框(显然,这确实发生了,目前我有一个像这样的数据集!:() >>> df = pd.DataFrame({"a":range(10,15),"b":range(5,10)
我在 Pandas 中有一个 DF,它看起来像: Letters Numbers A 1 A 3 A 2 A 1 B 1 B 2
如何减去两列之间的时间并将其转换为分钟 Date Time Ordered Time Delivered 0 1/11/19 9:25:00 am 10:58:00 am
我试图理解 pandas 中的下/上百分位数计算,但有点困惑。这是它的示例代码和输出。 test = pd.Series([7, 15, 36, 39, 40, 41]) test.describe(
我有一个多索引数据框,如下所示: TQ bought HT Detailed Instru
我需要从包含值“低”,“中”或“高”的数据框列创建直方图。当我尝试执行通常的df.column.hist()时,出现以下错误。 ex3.Severity.value_counts() Out[85]:
我试图根据另一列的长度对一列进行子串,但结果集是 NaN .我究竟做错了什么? import pandas as pd df = pd.DataFrame([['abcdefghi','xyz'],
我是一名优秀的程序员,十分优秀!