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Python pandas multiindex 从系列中获取信息

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-01 04:45:28 28 4
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我从时间序列创建了一个多索引 pandas 系列,现在我想读取其中的数据。在我见过的所有示例中,系列的列或级别均已命名。然而,在我的系列中,情况并非如此。在此多重索引中,第一级是日期,第二级是一天中的小时。数据列有我想要读取的值。

从我的系列中获取所需数据的最简单方法是什么?下面的代码应该是非常不言自明的。

   import pandas as pd
import numpy as np

n = 1000
t = pd.date_range(start ='2012-01-01', periods=n, freq='10T')
x = np.random.randn(n)
df = pd.Series(data=x, index=t)


df1 = df[(df > 1) & (df < 1.5)]
df2 = df1.groupby([df1.index.date, df1.index.hour]).count()

df2.head(15)
#How do I get the data out of df2?
#For example, I want to read the data for '2012-01-02 01:00'

最佳答案

您可以通过在元组中提供两个标签来访问多索引系列中的元素。例如:

In [19]: df2[(datetime.date(2012,1,2), 3)]
Out[19]: 2

但是,这不太方便。所以我认为在这种情况下最好不要构建多索引。
您可以将现有的多索引转换为平面索引,但我认为这里有一种更好的方法,可以稍微不同地进行分组。使用 Grouper 对象,我可以指定按小时对 DatetimeIndex 进行分组:

In [120]: df2 = df1.groupby(pd.Grouper(freq='H')).count()

In [121]: df2.head()
Out[121]:
2012-01-01 02:00:00 2
2012-01-01 03:00:00 1
2012-01-01 04:00:00 2
2012-01-01 05:00:00 1
2012-01-01 06:00:00 1
Freq: H, dtype: int64

In [123]: df2['2012-01-02 03:00']
Out[123]: 2

如您所见,结果仍然具有 DatetimeIndex 但具有每小时频率。因此,您可以轻松地使用日期时间字符串进行索引(使用多索引方法是不可能的)

注意:上面的 groupby 实际上相当于更简单的 resample:

df1.resample('H', how='count')

关于Python pandas multiindex 从系列中获取信息,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/29511248/

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