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Python实现数据透视表介绍

python 来源:互联网 作者:秩名 发布时间:2021-10-28 14:02:47 人浏览
摘要

用Python里的Pandas可以实现,虽然感觉Excel更方便 1.groupby + agg 不够直观,不好看 对贷款年份,贷款种类创建数据透视 train_data.groupby([year_of_loan, class]).agg(d_roat =(isDefault, mean)) 2. crosstab pa

用Python里的Pandas可以实现,虽然感觉Excel更方便

1.groupby + agg

不够直观,不好看

对贷款年份,贷款种类创建数据透视

train_data.groupby(['year_of_loan', 'class']).agg(d_roat =('isDefault', 'mean'))

在这里插入图片描述

2. crosstab

pandas.crosstab(index, columns,values, rownames=None, colnames, 
                aggfunc, margins, margins_name, dropna, normalize)

主要用到的参数:

index:选哪个变量做数据透视表的行

columns:选哪个变量做数据透视表的列

values:要聚合的值

aggfunc:使用的聚合函数

margins:是否添加汇总列/行

margins_name:汇总行/列的名字

例子

对贷款年份,贷款种类创建数据透视

pd.crosstab(train_data['year_of_loan'], train_data['class'], train_data['loan_id'], aggfunc='count',margins = True, margins_name = '合计')

在这里插入图片描述

可以直接看出交叉组合之后违约比例

pd.crosstab(train_data['year_of_loan'], train_data['class'], train_data['isDefault'], aggfunc='mean')

在这里插入图片描述

3.groupby + pivot

train_data.groupby(['year_of_loan', 'class'], as_index = False)['isDefault'].mean().pivot('year_of_loan', 'class', 'isDefault')

在这里插入图片描述

pivot_table

pandas.pivot_table(data, values, index, columns, aggfunc, fill_value, 
                    margins, dropna, margins_name, observed, sort)

 常用参数与crosstab一致

例子

实现同样的数据透视表

pandas.pivot_table(data, values, index, columns, aggfunc, fill_value, 
                    margins, dropna, margins_name, observed, sort)

在这里插入图片描述 

pd.pivot_table(train_data[['year_of_loan', 'class', 'isDefault']],
               values='isDefault', index=['year_of_loan'], columns=['class'], 
               aggfunc='mean')

 


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