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快速在Python实现数据透视

这条推文很有趣,我能理解,因为一开始,它们可能会令人困惑,尤其是在excel。但是不用害怕,数据透视非常棒,在Python,它们非常快速和简单。数据透视数据科学中一种方便工具。...任何开始数据科学之旅的人都应该熟悉它们。让我们快速地看一下这个过程,在结束时候,我们会消除对数据透视恐惧。 PART 02 什么是数据透视?...如果你想要看到每个年龄类别的平均销售额,数据透视将是一个很好工具。它会给你一个新表格,显示每一列每个类别的平均销售额。 让我们来看看一个真实场景,在这个场景数据透视非常有用。...PART 06 使用Pandas做一个透视 Pandas库是Python任何类型数据操作和分析主要工具。...成熟游戏在这些类别很少有暴力元素,青少年游戏也有一些这种类型暴力元素,但比“E+10”级别的游戏要少。 PART 07 用条形图可视化数据透视 数据透视在几秒钟内就给了我们一些快速信息。

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pivottablejs|在Jupyter尽情使用数据透视

大家好,在之前很多介绍pandas与Excel文章,我们说过「数据透视」是Excel完胜pandas一项功能。...Excel下只需要选中数据—>点击插入—>数据透视即可生成,并且支持字段拖取实现不同透视,非常方便,比如某招聘数据制作地址、学历、薪资透视 而在Pandas制作数据透视可以使用pivot_table...pivottablejs 现在,我们可以使用pivottablejs,可以让你在Jupyter Notebook,像操作Excel一样尽情使用数据透视!...Notebook任意拖动、筛选来生成不同透视,就像在Excel中一样,并且支持多种图表即时展示 还等什么,用它!...pandas强大功能与便捷数据透视操作,可以兼得之! -END-

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    ​【Python基础】一文看懂 Pandas 透视

    一文看懂 Pandas 透视 透视在一种功能很强大图表,用户可以从中读取到很多信息。利用excel可以生成简单透视。本文中讲解是如何在pandas制作透视。...读取数据 注:本文原始数据文件,可以在公号「Python数据之道」后台回复 “透视”获取。...df["Status"].cat.set_categories(["won","pending","presented","declined"],inplace=True) # 设置顺序 建立透视...4.使用columns参数,指定生成列属性 ? 5. 解决数据NaN,使用fill_value参数 ? 6. 查看总数据,使用margins=True ? 7....不同属性字段执行不同函数 ? ? 8. Status排序作用体现 ? 高级功能 当通过透视生成了数据之后,便被保存在了数据 查询指定字段信息 ?

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    技术|数据透视Python也可以

    19 2019-01 技术|数据透视Python也可以 对于熟悉Excel小伙伴来说,学习Python时候就按照没个功能在Python如何实现进行学习就可以啦~ LEARN MORE ?...如果换用一个软件,很显然,这样思路也不会发生任何改变。 接下来就给大家讲一下如何在Python实现数据透视功能。 ? pivot ?...我们先回顾一下使用Excel进行数据透视操作过程: 首先,选中希望进行数据透视数据,点击数据透视,指定数据透视位置。 ? ?...敲黑板,重点来了: index=列 colums=行 values= 有了这三个函数,最最最基础一个数据透视就算是完成了。...接下来是aggfunc这个函数,相当于我们在Excel进行这个操作: ? ?

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    ​一文看懂 Pandas 透视

    一文看懂 Pandas 透视 透视在一种功能很强大图表,用户可以从中读取到很多信息。利用excel可以生成简单透视。本文中讲解是如何在pandas制作透视。...读取数据 注:本文原始数据文件,可以在早起Python后台回复 “透视”获取。...设置数据 使用 category数据类型,按照想要查看方式设置顺序 不严格要求,但是设置了顺序有助于分析,一直保持所想要顺序 df["Status"] = df["Status"].astype(...4.使用columns参数,指定生成列属性 ? 5. 解决数据NaN,使用fill_value参数 ? 6. 查看总数据,使用margins=True ? 7....不同属性字段执行不同函数 ? ? 8. Status排序作用体现 ? 高级功能 当通过透视生成了数据之后,便被保存在了数据 查询指定字段信息 ?

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    一文看懂pandas透视

    一文看懂pandas透视 读取数据 import pandas as pd import numpy as np df = pd.read_excel("....设置数据 使用category数据类型,按照想要查看方式设置顺序 不严格要求,但是设置了顺序有助于分析,一直保持所想要顺序 df["Status"] = df["Status"].astype...") df["Status"].cat.set_categories(["won","pending","presented","declined"],inplace=True) # 设置顺序 建立透视...4.使用columns参数,指定生成列属性 ? 解决数据NaN,使用fill_value参数 ? 查看总数据,使用margins=True ? 不同属性字段执行不同函数 ? ?...Status排序作用体现 ? 高级功能 当通过透视生成了数据之后,便被保存在了数据 查询指定字段信息 ? 图形备忘录 ?

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    Python数据透视透视分析:深入探索数据关系

    数据透视是一种用于进行数据分析和探索数据关系强大工具。它能够将大量数据按照不同维度进行聚合,并展示出数据之间关系,帮助我们更好地理解数据背后模式和趋势。...在Python,有多个库可以用来创建和操作数据透视,其中最常用是pandas库。 下面我将介绍如何使用Pythonpandas库来实现数据透视透视分析。...:通过创建数据透视,我们可以深入探索不同维度之间数据关系,并对数据进行分析。...下面是一些常用操作: 筛选数据:可以基于数据透视特定或条件筛选出我们感兴趣数据。...import matplotlib.pyplot as plt pivot_table.plot(kind='bar') plt.show() 通过以上步骤,我们可以利用Python数据透视透视分析

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    利用 Python 生成数据透视

    简介 利用 read_excel() usecols 参数来指定某一列,以方便排除不必要干扰列 养成数据加载以后,使用 head() 进行预览习惯 养成使用 shape() 及 info()...了解表格基本情况习惯 利用 info() 方法查看数据是否有空,如果有空的话,则可以使用 dropna() 方法将其移除。...需要掌握主要有两个方法: DataFrame.insert() 方法,用来增加对应列 DataFrame.pivot_table() 产生透视图,展示重要数据 具体方法 DataFrame.insert...index : 需要重新进行展示成列,是原始数据某一个行 columns : 要重新展示为行内容,是原来列或者是其它属性,可以是列表 aggfunc : 要进行统计行,可以是 numpy.sum..."company", "percent3": "percent"}) data4 = pd.concat([data1, data2, data3], ignore_index=True) # 将数据清除

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    Python | 数据

    问题描述 (TABLE)是数据库中用来存储数据对象,是有结构数据集合,是整个数据库系统基础。SQL数据库中用于存储数据工具。 是包含数据库中所有数据数据库对象。 定义为列集合。...与电子表格相似,数据中式按行和列格式组织排列每一列都设计为存储某种类型信息(例如日期、名称、美元金额或数字)。...上有几种控制(约束、规则、默认和自定义用户数据类型)用于确保数据有效性。...例如:(账号,昵称,密码)账号列就满足其特点可以充当主键。 (2) 外键:外键是将两个连接在一起键,一个主键可以在另一个当作这个外键,进而将两个连接在一起。...结语 在数据建立满足三大范式可以很大程度上减小数据冗余,提升数据性能;主键正确建立可以保证数据唯一性,外键正确建立可以保证数据完整性和一致性,同时将不同关联在一起。

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    数据智慧:C#编程实现自定义计算Excel数据透视

    数据透视数据分析师通常希望进行自定义计算。 例如,组合“数量”和“单价”字段即可获得“销售额”。...但是在某些情况,需要对一些数据进行合并,比如把所有”黑龙江“数据、”吉林“数据和”辽宁“数据合并在一起,并起一个新名字叫”东北“。 而数据透视计算项功能则可以满足这样业务需求。...因此小编今天为大家介绍是如何使用Java将计算项添加到数据透视,具体步骤如下: 加载工作簿 创建数据透视 将计算项添加到数据透视 隐藏重复名称项 保存工作簿 使用案例 现在某公司采购经理需要基于下图...该数据可从 Excel 文件“销售数据”工作获取。...步骤三 给透视添加计算项 数据透视准备就绪后,下一步是添加计算项。 通过ICalculatedItems 接口将计算项集合添加到数据透视表字段。

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    Python 静态多维数据建模

    问题背景我们有一个静态多层级表单,需要使用 Python 对其进行建模,以便于我们能够在代码对表单特定层级或子树进行获取和操作。...解决方案2.1 使用 XML 作为数据存储我们可以将这种层级结构数据存储在 XML 文件,并使用 xml.etree.ElementTree 标准模块将 XML 文件加载到 Python 层级数据结构...例如,我们可以使用以下代码来加载 XML 文件并获取表单所有问题:import xml.etree.ElementTree as ET# 加载 XML 文件tree = ET.parse('form.xml...')# 获取表单根节点form_root = tree.getroot()# 获取表单所有问题questions = []for question in form_root.iter('question...'): questions.append(question)# 打印问题列表print(questions)2.2 使用嵌套类创建数据结构我们可以使用 Python 嵌套类来创建层次化数据结构

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    左手pandas右手Python,带你学习数据透视

    数据透视数据分析工作中经常会用到一种工具。Excel本身具有强大透视表功能,Pythonpandas也有透视实现。...本文使用两个工具对同一数据源进行相同处理,旨在通过对比方式,帮助读者加深对数据透视理解。 数据源简介: 本文数据源来自网络,很多介绍pandas文章都使用了该数据。...Python代码部分,我都做了详细注释,Excel操作流程我也做了比较详细说明。后台回复“透视”可以获得数据和代码。...2.Excel实现 选中数据区域,插入,数据透视,将Name字段拉倒“行”区域,Account,Price,Quantity拉入“”区域,并将三者字段汇总方式设置为平均值。...小结与备忘: index-对应透视“行”,columns对应透视列,values对应透视’,aggfunc对应汇总方式。用图形表示如下: ?

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    Python哈希

    哈希是一种常用数据结构,广泛应用于字典、散列表等场合。它能够在O(1)时间内进行查找、插入和删除操作,因此被广泛应用于各种算法和软件系统。...哈希实现基于哈希函数,将给定输入映射到一个固定大小表格,每个表项存储一个关键字/对。哈希函数是一个将任意长度输入映射到固定长度输出函数,通常将输入映射到从0到N-1整数范围内。...整个操作过程在常数时间内完成,因为Python实现了哈希来支持这些操作。 除了Python字典,哈希也可以自己实现。...以下是一个使用Python列表和哈希函数来创建简单哈希示例: hash_table = [None] * 10 # 初始大小为10哈希,初始为None def hash_function(...哈希函数使用Python内置哈希函数,并对哈希大小进行取模操作。

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    Python进行数据分析之数据透视

    前言 在节前一次推送,我写了如何使用FME来进行进行数据透视相关分析。今天来填之前挖坑,使用Python来完成同样数据分析。只不过,Py实现起来,更简洁!...数据透视强大,这里就不再赘述了,Python语言优势与缺点,这里也不再介绍。 只说一句:Python,绝对值得学习,非常适合非计算机专业的人来用! 比如,俺们搞GIS!...这个库超级强大,很多数据分析都可以通过这个包来做(之前参加了一半数据分析学习小组 ? ,大多数作业都可以通过这个库完成)。 读取数据 将磁盘数据,读取出来,存到名为df变量!...数据透视 这一行代码,是本次处理核心代码!完成了数据透视分析,并将空填成了0。 写出数据 数据处理完成,并不是终点,还要写出来 ? ! 处理前后数据 ?...总结 与FME方式相比,Python更加简洁,但FME对用户更加友好。毕竟,图形化操作界面,像画流程图一样处理数据,诱惑力相当大!

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    插入数据透视4种方式

    一 普通插入 这是我们常见普通 也就是输入标题文字数字就是的 依次点击[插入]→[数据透视] 最后点击确定就会生成透视啦 ↓↓↓下面是动图 注意,这个过程可能会出现缺少标题错误...这种情况下一般是在标题行有单元格为空 检查下,填入标题就好 二 超级插入 这里说超级 是你点击时候上面会多出一个菜单栏中表 这个插入透视更简单 直接在菜单点击[透过数据透视汇总...]即可 ↓↓↓下面是动图 三 外部数据源插入 这一步需要你先设置好PowerQuery 然后和第一个一样步骤 [插入]→[数据透视] 只是在弹窗选择了第2个选项'使用外部数据源' 选择你连接...,点击确定就好了 ↓↓↓下面是动图 四 模型插入 这一步前提是需要你提前在Excel里面建模 (如果都会建模了应该早就会插入透视了吧(╯‵□′)╯︵┻━┻) 然后和第一个一样步骤 [插入]→...[数据透视] 只是在弹窗选择了第3个选项'使用此工作簿数据模型' 点击确定就好 ↓↓↓下面是动图 以上

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