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python - 我如何使用类别中值进行 df.fillna

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-05 05:40:04 31 4
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我有一个大约 100 万行的大型数据集,大约有 5000 个缺失坐标(我想用类别“城市”的中值填充它们,但 fillna 正在工作,如何实现它?

city = ['London', 'Paris', 'Vienna', 'Milan','London', 'Paris', 'Vienna', 'Milan']
lat = [51.510843900000005, 48.8671391, 48.204465500000005, 45.4787357, 51.510843900000005, 48.8671391, None, None]
lng = [-0.1424476, 2.328075, 16.3686397, 9.1961308, -0.14244, 2.329, None, None]

data = pd.DataFrame(list(zip(city, lat, lng)),columns =['city', 'lat', 'lng'])

display(data['lat'].isna().sum()) # 2
display(data['lng'].isna().sum()) # 2

for city_name in set(data['city']):
data[data['city'] == city_name ]['lat'].fillna(data[data['city'] == city_name ]['lat'].median())
data[data['city'] == city_name ]['lng'].fillna(data[data['city'] == city_name ]['lng'].median())
print(city_name, data[data['city'] == city_name ]['lat'].median(),data[data['city'] == city_name ]['lng'].median())

display(data['lat'].isna().sum()) # 2
display(data['lng'].isna().sum()) # 2

最佳答案

你可以这样做:

data.groupby("city").transform(lambda x: x.fillna(x.median()))

第一个groupby与城市,然后使用transformfillna并计算中位数。 (你可以使用任何数学运算)

关于python - 我如何使用类别中值进行 df.fillna,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/72497624/

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