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我想将下面列出的文件解析为 pandas 数据框,其中年和月作为日期时间索引,并将其余 11 列解析为数据框列。
STANDARDIZED NORTHERN HEMISPHERE TELECONNECTION INDICES (1981-2010 Clim)
column 1: Year (yy)
column 2: Month (mm)
column 3: North Atlantic Oscillation (NAO)
column 4: East Atlantic Pattern (EA)
column 5: West Pacific Pattern (WP)
column 6: EastPacific/ North Pacific Pattern (EP/NP)
column 7: Pacific/ North American Pattern (PNA)
column 8: East Atlantic/West Russia Pattern (EA/WR)
column 9: Scandinavia Pattern (SCA)
column 10: Tropical/ Northern Hemisphere Pattern (TNH)
column 11: Polar/ Eurasia Pattern (POL)
column 12: Pacific Transition Pattern (PT)
column 13: Explained Variance (%) of leading 10 modes
PATTERN VALUES ARE SET TO -99.9 FOR MONTHS IN WHICH THE PATTERN IS NOT A LEADING MODE
yyyy mm NAO EA WP EP/NP PNA EA/WR SCA TNH POL PT Expl. Var.
1950 1 0.56 -2.71 -1.69 0.91 -3.65 2.29 0.78 0.55 -0.71-99.90 86.0
1950 2 0.01 0.66 -1.36 -1.13 -1.69 -0.57 -0.94 -1.07 1.25-99.90 58.6
1950 3 -0.78 0.82 -0.38 -0.02 -0.06 -1.80 -0.22-99.90 0.78-99.90 54.3
1950 4 0.65 0.28 -0.50 -1.87 -0.23 -2.50 0.46-99.90 0.10-99.90 64.8
1950 5 -0.50 -0.51 0.23 -0.98 -0.40 1.41 0.28-99.90 0.55-99.90 49.6
我已使用下面的 pandas 命令读入文件,文件名:
df = pd.read_csv(filename, delim_whitespace=True, index_col=[0], parse_dates=[[0, 1]], skiprows=17)
输出片段:
NAO EA WP EP/NP PNA EA/WR SCA \
yyyy_mm
1950-01-01 0.56 -2.71 -1.69 0.91 -3.65 2.29 0.78
1950-02-01 0.01 0.66 -1.36 -1.13 -1.69 -0.57 -0.94
1950-03-01 -0.78 0.82 -0.38 -0.02 -0.06 -1.80 -0.22-99.90
1950-04-01 0.65 0.28 -0.50 -1.87 -0.23 -2.50 0.46-99.90
1950-05-01 -0.50 -0.51 0.23 -0.98 -0.40 1.41 0.28-99.90
虽然我能够正确解析大部分数据,但 -99.90
数据值似乎并未与之前的值分隔开,因此会集中到之前的列中。我假设这些值无论如何都会被标记,所以我很乐意从结果数据框中省略它们。
我使用了 na_values
kwarg,但这没有效果。
如果有一个内置的解决方案来解决这个问题,或者我需要在 pandas 解析之前编写一个自定义文本解析器吗?如果需要自定义解析器,在 pandas 解析之前消除/替换 -99.90
值以便正确解析结果数据帧的最直接方法是什么?
最佳答案
手动读取标题并指定宽度是有效的:
with open(filename) as fobj:
for _ in range(17):
fobj.readline()
names = fobj.readline().split()
names = names[:-2] + [' '.join(names[-2:]) ]
fobj.readline()
widths = [4, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6]
df = pd.read_fwf(fobj, widths=widths, names=names, index_col=False)
结果:
yyyy mm NAO EA WP EP/NP PNA EA/WR SCA TNH POL PT Expl. Var.
0 1950 1 0.56 -2.71 -1.69 0.91 -3.65 2.29 0.78 0.55 -0.71 -99.9 86.0
1 1950 2 0.01 0.66 -1.36 -1.13 -1.69 -0.57 -0.94 -1.07 1.25 -99.9 58.0
2 1950 3 -0.78 0.82 -0.38 -0.02 -0.06 -1.80 -0.22 -99.90 0.78 -99.9 54.0
3 1950 4 0.65 0.28 -0.50 -1.87 -0.23 -2.50 0.46 -99.90 0.10 -99.9 64.0
4 1950 5 -0.50 -0.51 0.23 -0.98 -0.40 1.41 0.28 -99.90 0.55 -99.9 49.0
关于python - 使用 pandas 解析错误分隔的文本文件,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/41290339/
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!