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我正在寻找一种有效的方法来处理 pandas 中的以下数据。
我有一个包含数十万个开始和结束时间戳的数据框:
data_df
start_ts end_ts
0 2019-06-10 12:00:00+00:00 2019-06-10 22:30:00+00:00
1 2019-06-11 12:00:00+00:00 2019-06-11 13:30:00+00:00
2 2019-06-11 14:00:00+00:00 2019-06-11 19:00:00+00:00
3 2019-06-14 12:00:00+00:00 2019-06-14 18:30:00+00:00
4 2019-06-10 12:00:00+00:00 2019-06-10 21:30:00+00:00
5 2019-06-11 12:00:00+00:00 2019-06-11 18:30:00+00:00
...
我还有一组带标签的时间箱 (tp1
-tp10
)。每天有 10 个 bin,但是这些 bin 的时间每天都在变化(例如- tp1
可能是一天的 00:00 到 01:30,但之后是 00:00 到另一天的 01:45)。每个要处理的数据集有 7 天,每天有 10 个时间段,因此范围集的大小为 70,如下所示:
labeled_bins_df
start_range end_range label
0 2019-06-10 00:00:00+00:00 2019-06-10 04:30:00+00:00 tp1
1 2019-06-10 04:30:00+00:00 2019-06-10 09:45:00+00:00 tp2
2 2019-06-10 09:45:00+00:00 2019-06-10 12:30:00+00:00 tp3
...
我想要的是一个包含原始 data_df
数据的表,但包含从 tp1
到 tp10
的附加列,其中包含每行分钟:
timed_bins
start_ts end_ts tp1 tp2 tp3 tp4 ...
0 2019-06-10 12:00:00+00:00 2019-06-10 22:30:00+00:00 0 0 30 120 ...
1 2019-06-11 12:00:00+00:00 2019-06-11 13:30:00+00:00 0 45 45 0 ...
我目前正在天真地执行此操作,遍历我的行,并搜索每个数据行所在的 bin,正如您可以想象的那样,这非常慢。是否可以执行任何 pandas-fu 来在日期时间范围内进行这种分箱?
编辑:一个想法,可能有助于思考一个新的方向。如果我要将我所有的时间戳(在我的数据中和在我的标记箱中)转换为 unix 时间戳(自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数),那么这将是基于整数范围而不是日期的装箱/求和问题.然后这将产生每个箱子中的秒数,简单地除以 60,我得到每个箱子中的分钟数。这消除了对日期边界等的所有担忧。
编辑 2:根据要求,这是一组简化的示例数据,使用三个不同的时间段。我专门制作了一个数据样本(第二行)跨越 2 天。此外,还有一个显示预期输出的 result_df
。
data_samples = [
{'start_ts': '2019-06-10T12:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-10T22:30:00+0000'},
{'start_ts': '2019-06-10T22:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-11T05:30:00+0000'},
{'start_ts': '2019-06-10T10:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-10T14:15:00+0000'},
{'start_ts': '2019-06-12T08:07:00+0000', 'end_ts': '2019-06-12T18:22:00+0000'},
{'start_ts': '2019-06-11T14:03:00+0000', 'end_ts': '2019-06-11T15:30:00+0000'},
{'start_ts': '2019-06-11T02:33:00+0000', 'end_ts': '2019-06-11T10:31:00+0000'}
]
data_set = [{
'start_ts': datetime.datetime.strptime(x['start_ts'], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'),
'end_ts': datetime.datetime.strptime(x['end_ts'], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')} for x in data_samples]
data_df = pd.DataFrame(data_set)[['start_ts', 'end_ts']]
time_bin_samples = [
{'start_ts': '2019-06-10T00:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-10T08:15:00+0000', 'label': 't1'},
{'start_ts': '2019-06-10T08:15:00+0000', 'end_ts': '2019-06-10T18:00:00+0000', 'label': 't2'},
{'start_ts': '2019-06-10T18:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-11T00:00:00+0000', 'label': 't3'},
{'start_ts': '2019-06-11T00:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-11T09:00:00+0000', 'label': 't1'},
{'start_ts': '2019-06-11T09:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-11T19:15:00+0000', 'label': 't2'},
{'start_ts': '2019-06-11T19:15:00+0000', 'end_ts': '2019-06-12T00:00:00+0000', 'label': 't3'},
{'start_ts': '2019-06-12T00:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-12T10:30:00+0000', 'label': 't1'},
{'start_ts': '2019-06-12T10:30:00+0000', 'end_ts': '2019-06-12T12:00:00+0000', 'label': 't2'},
{'start_ts': '2019-06-12T12:00:00+0000', 'end_ts': '2019-06-13T00:00:00+0000', 'label': 't3'},
]
time_bin_set = [{
'start_ts': datetime.datetime.strptime(x['start_ts'], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'),
'end_ts': datetime.datetime.strptime(x['end_ts'], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'),
'label': x['label']} for x in time_bin_samples
]
time_bin_df = pd.DataFrame(time_bin_set)[['start_ts', 'end_ts', 'label']]
result_set = [
{'t1': 0, 't2': 360, 't3': 270},
{'t1': 330, 't2': 0, 't3': 120},
{'t1': 0, 't2': 255, 't3': 0},
{'t1': 143, 't2': 90, 't3': 382},
{'t1': 0, 't2': 87, 't3': 0},
{'t1': 387, 't2': 91, 't3': 0}
]
result_df = pd.DataFrame(result_set)
最佳答案
我知道迭代数据帧的行效率不高。
在这里,我将尝试使用 merge_asof
来识别 data_df
中每行的第一个和最后一个 bin。
然后我将通过迭代一次数据框值来构建子数据框列表,以便添加与一行对应的所有 bin 并连接该列表。
从那里足以计算每个 bin 的时间间隔并使用 pivot_table
获得预期结果。
代码可以是:
# store the index as a column to make sure to keep it
data_df = data_df.rename_axis('ix').reset_index().sort_values(
['end_ts', 'start_ts'])
time_bin_df = time_bin_df.rename_axis('ix').reset_index().sort_values(
['end_ts', 'start_ts'])
# identify first and last bin per row
first = pd.merge_asof(data_df, time_bin_df, left_on='start_ts',
right_on='end_ts', suffixes=('', '_first'),
direction='forward').values
last = pd.merge_asof(data_df, time_bin_df, left_on='end_ts', right_on='start_ts',
suffixes=('', '_ bin')).values
# build a list of bin dataframes (one per row in data_df)
data = []
for i, val in enumerate(first):
elt = time_bin_df[(time_bin_df['ix']>=val[3])
&(time_bin_df['ix']<=last[i][3])].copy()
# compute the begin and end of the intersection of the period and the bin
elt.loc[elt['start_ts']<val[1], 'start_ts'] = val[1]
elt.loc[elt['end_ts']>val[2], 'end_ts'] = val[2]
elt['ix_data'] = val[0]
data.append(elt)
# concat everything
tmp = pd.concat(data)
# compute durations in minutes
tmp['duration'] = (tmp['end_ts'] - tmp['start_ts']).dt.total_seconds() / 60
# pivot to get the expected result
result_df = tmp.pivot_table('duration', 'ix_data', 'label', 'sum', fill_value=0
).rename_axis(None).rename_axis(None, axis=1)
这可能需要一些时间,因为构建数据帧列表仍然需要一个冗长的操作,但其他操作应该矢量化。
关于python - Pandas-在各种日期时间范围内合并分钟数,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/56915254/
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