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我使用 DataFrame.from_dict 将 python 字典转换为 pandas 数据框。如果字典中的项目按特定顺序排列,它就完全符合我的要求。我有一个参数字典,其中一些项目是单个值,一些是列表,一些是字典。只要我在字典的第一个位置没有列表或字典,它就可以完美运行。如果我在第一个位置有一个列表或字典,它就不起作用。
>>> import pandas as pd
>>> my_dict = {'a': 1, 'b': [1, 2, 3], 'c': {'x': 'aa', 'y': 'bb'}}
>>> my_dict
{'a': 1, 'b': [1, 2, 3], 'c': {'x': 'aa', 'y': 'bb'}}
>>> pd.DataFrame.from_dict(my_dict, orient='index').reset_index().rename(columns={'index': 'prop_name', 0: 'prop_value'})
prop_name prop_value
0 a 1
1 b [1, 2, 3]
2 c {'x': 'aa', 'y': 'bb'}
>>> my_dict2 = {'c': {'x': 'aa', 'y': 'bb'}, 'a': 1, 'b': [1, 2, 3]}
>>> pd.DataFrame.from_dict(my_dict2, orient='index').reset_index().rename(columns={'index': 'prop_name', 0: 'prop_value'})
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pandas/core/frame.py", line 1300, in from_dict
data = _from_nested_dict(data)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pandas/core/frame.py", line 9281, in _from_nested_dict
for col, v in s.items():
AttributeError: 'int' object has no attribute 'items'
>>> my_dict3 = {'b': [1, 2, 3], 'c': {'x': 'aa', 'y': 'bb'}, 'a': 1 }
>>> pd.DataFrame.from_dict(my_dict3, orient='index').reset_index().rename(columns={'index': 'prop_name', 0: 'prop_value'})
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pandas/core/frame.py", line 1309, in from_dict
return cls(data, index=index, columns=columns, dtype=dtype)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pandas/core/frame.py", line 509, in __init__
arrays, columns = to_arrays(data, columns, dtype=dtype)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pandas/core/internals/construction.py", line 524, in to_arrays
return _list_to_arrays(data, columns, coerce_float=coerce_float, dtype=dtype)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pandas/core/internals/construction.py", line 561, in _list_to_arrays
content = list(lib.to_object_array(data).T)
File "pandas/_libs/lib.pyx", line 2448, in pandas._libs.lib.to_object_array
TypeError: object of type 'int' has no len()
>>>
在 pandas 代码中很容易看出错误发生的原因。执行此操作的更好方法是什么,这样我就不会根据第一个位置出现错误?它完全符合我的要求。
最佳答案
您可以使用字典直接创建数据框:
my_dict2 = {"c": {"x": "aa", "y": "bb"}, "a": 1, "b": [1, 2, 3]}
df = pd.DataFrame(
{"prop_name": my_dict2.keys(), "prop_value": my_dict2.values()}
)
print(df)
打印:
prop_name prop_value
0 c {'x': 'aa', 'y': 'bb'}
1 a 1
2 b [1, 2, 3]
my_dict2 = {"a": 1, "b": [1, 2, 3], "c": {"x": "aa", "y": "bb"}}
这会产生:
prop_name prop_value
0 a 1
1 b [1, 2, 3]
2 c {'x': 'aa', 'y': 'bb'}
注意:正如@TrentonMcKinney 在评论中所说,数据框的构造方式取决于字典的第一项 ( source):
if isinstance(list(data.values())[0], (Series, dict)):
data = _from_nested_dict(data)
else:
data, index = list(data.values()), list(data.keys())
所以 pd.DataFrame.from_dict({"b": 1, "a": [1, 2, 3]}, orient="index")
成功并且 pd. DataFrame.from_dict({"a": [1, 2, 3], "b": 1},orient="index")
产生错误。
关于python - 如何将 python 字典转换为 pandas 数据框,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/68749257/
我是一名优秀的程序员,十分优秀!