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pandas - 累积和数据框的条件计数 - 循环列

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-03 06:50:42 24 4
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我尝试根据每个值的符号在数据帧内重置来计算累积和。这个想法是对每一列分别进行相同的练习。

例如,假设我有以下数据框:

df = pd.DataFrame({'A': [1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1],'B':[1,1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,1]},index=[0, 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11])

对于每一列,我想计算累积和,直到发现符号发生变化;在这种情况下,总和应重置为 1。对于上面的示例,我期望以下结果:

df1=pd.DataFrame({'A_cumcount':[1,2,3,1,2,1,2,3,4,1,2,3],'B_cumcount':[1,2,1,2,3,1,2,3,1,2,3,4],index=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]})

此处讨论了类似的问题:Pandas: conditional rolling count

我尝试过以下代码:

nb_col=len(df.columns) #number of columns in dataframe


for i in range(0,int(nb_col)): #Loop through the number of columns in the dataframe

name=df.columns[i] #read the column name
name=name+'_cumcount'


#add column for the calculation
df=df.reindex(columns=np.append(df.columns.values, [name]))

df=df[df.columns[nb_col+i]]=df.groupby((df[df.columns[i]] != df[df.columns[i]].shift(1)).cumsum()).cumcount()+1

我的问题是,有没有办法避免这个 for 循环?所以我可以避免每次追加一个新列并使计算速度更快。谢谢

收到的答案(一切正常):来自@尼克松 df.apply(lambda x: x.groupby(x.diff().ne(0).cumsum()).cumcount()+1).add_suffix('_cumcount')

来自@jezrael df1 = (df.apply(lambda x: x.groupby((x != x.shift()).cumsum()).cumcount() + 1).add_suffix('_cumcount'))

来自@Scott Boston:

df.apply(lambda x: x.groupby(x.diff().bfill().ne(0).cumsum()).cumcount() + 1)

最佳答案

我认为 Pandas 需要循环,例如通过申请:

df1 = (df.apply(lambda x: x.groupby((x != x.shift()).cumsum()).cumcount() + 1)
.add_suffix('_cumcount'))
print (df1)
A_cumcount B_cumcount
0 1 1
1 2 2
2 3 1
3 1 2
4 2 3
5 1 1
6 2 2
7 3 3
8 4 1
9 1 2
10 2 3
11 3 1

关于pandas - 累积和数据框的条件计数 - 循环列,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/53614476/

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