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我正在尝试从 pandas 数据框中该列的所有值中减去每列的最小值。但是当使用 df.describe().min[columnName]
获取该列的最小值时,它会正确返回除最后一列之外的最小值,它似乎返回标准偏差。这是一个例子:
import pandas as pd
import numpy as np
# create dictionary and dataframe
dfDict = {'A': [1,2,3,4], 'B':[2,4,6,8],'C': [3,5,7,9]}
df = pd.DataFrame.from_dict(dfDict)
print(df)
输出:
A B C
0 1 2 3
1 2 4 5
2 3 6 7
3 4 8 9
当我 print(df.describe())
这个值似乎没问题时,输出:
A B C
count 4.000000 4.000000 4.000000
mean 2.500000 5.000000 6.000000
std 1.290994 2.581989 2.581989
min 1.000000 2.000000 3.000000
25% 1.750000 3.500000 4.500000
50% 2.500000 5.000000 6.000000
75% 3.250000 6.500000 7.500000
max 4.000000 8.000000 9.000000
但是当我 print(df.describe().min())
时,C 的值不是最小值而是标准差,我得到这个输出:
A 1.000000
B 2.000000
C 2.581989
dtype: float64
最终,我想从每一列中的所有值中减去该列的最小值。我试过这样做:
iterColNames = df.columns.tolist()
for colName in iterColNames:
df[colName] = df[colName]-df.describe().min()[colName]
这会导致前两列的值很好,但最后一列的值不是很好。如果我现在 print(df)
,它会给我这个输出:
A B C
0 0.0 0.0 0.418011
1 1.0 2.0 2.418011
2 2.0 4.0 4.418011
3 3.0 6.0 6.418011
它应该给我以下输出的地方:
A B C
0 0.0 0.0 0.0
1 1.0 2.0 2.0
2 2.0 4.0 4.0
3 3.0 6.0 6.0
这看起来很简单,但我不确定这个问题的原因是什么。感谢您的帮助!
最佳答案
print(df.describe().min())
将为 df.describe()
返回的(伪)数据帧计算最小值,这可能没有多大意义。
相反,简单
>>> df.min()
A 1
B 2
C 3
将返回列最小值。
关于python - 为什么 pandas dataframe describe().min 方法返回标准偏差?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/64704839/
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我是一名优秀的程序员,十分优秀!