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有没有办法使用Python Pandas根据子列合并父列

是的,可以使用Python Pandas根据子列合并父列。Pandas是一个强大的数据分析工具,它提供了丰富的功能来处理和操作数据。

要根据子列合并父列,可以使用Pandas的groupby和agg函数。首先,使用groupby函数将数据按照子列进行分组,然后使用agg函数对每个分组进行聚合操作,将子列的值合并到父列中。

下面是一个示例代码:

代码语言:txt
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import pandas as pd

# 创建一个示例数据集
data = {'父列': ['A', 'B', 'A', 'B', 'A'],
        '子列': ['1', '2', '3', '4', '5']}
df = pd.DataFrame(data)

# 根据子列合并父列
df_merged = df.groupby('父列')['子列'].agg(','.join).reset_index()

print(df_merged)

输出结果如下:

代码语言:txt
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  父列    子列
0  A  1,3,5
1  B    2,4

在这个示例中,我们首先创建了一个包含父列和子列的数据集。然后,使用groupby函数将数据按照父列进行分组,再使用agg函数对子列进行聚合操作,使用逗号将子列的值合并到一个字符串中。最后,使用reset_index函数重置索引,得到最终的合并结果。

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