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apache-spark - 如何迭代一个组并使用 Pyspark 创建一个数组列?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 14:46:57 27 4
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我有一个包含组和百分比的数据框

| Group | A % | B % | Target % |
| ----- | --- | --- | -------- |
| A | .05 | .85 | 1.0 |
| A | .07 | .75 | 1.0 |
| A | .08 | .95 | 1.0 |
| B | .03 | .80 | 1.0 |
| B | .05 | .83 | 1.0 |
| B | .04 | .85 | 1.0 |

我希望能够按 Group 列迭代 A % 列,并从列 B % 中找到一个值数组,当求和时A% 列中的每个值都小于或等于 Target % 列。

| Group | A % | B % | Target % | SumArray     |
| ----- | --- | --- | -------- | ------------ |
| A | .05 | .85 | 1.0 | [.85,.75,.95]|
| A | .07 | .75 | 1.0 | [.85,.75] |
| A | .08 | .95 | 1.0 | [.85,.75] |
| B | .03 | .80 | 1.0 | [.80,.83,.85]|
| B | .05 | .83 | 1.0 | [.80,.83,.85]|
| B | .04 | .85 | 1.0 | [.80,.83,.85]|

我希望能够使用 PySpark 来解决这个问题。有什么想法可以解决这个问题吗?

最佳答案

您可以使用 collect_list 函数获取 B % 的数组按 Group 分组的列值然后列 filter 使用您的条件生成的数组 A + B <= Target :

from pyspark.sql import Window
import pyspark.sql.functions as F

df2 = df.withColumn(
"SumArray",
F.collect_list(F.col("B")).over(Window.partitionBy("Group"))
).withColumn(
"SumArray",
F.expr("filter(SumArray, x -> x + A <= Target)")
)
df2.show()

# +-----+----+----+------+------------------+
# |Group| A| B|Target| SumArray|
# +-----+----+----+------+------------------+
# | B|0.03| 0.8| 1.0| [0.8, 0.83, 0.85]|
# | B|0.05|0.83| 1.0| [0.8, 0.83, 0.85]|
# | B|0.04|0.85| 1.0| [0.8, 0.83, 0.85]|
# | A|0.05|0.85| 1.0|[0.85, 0.75, 0.95]|
# | A|0.07|0.75| 1.0| [0.85, 0.75]|
# | A|0.08|0.95| 1.0| [0.85, 0.75]|
# +-----+----+----+------+------------------+

关于apache-spark - 如何迭代一个组并使用 Pyspark 创建一个数组列?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/69845656/

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