我这有个数据集,向取出每天每个国家确诊数量前30的数据,使用Pandas如何实现?
2023-02-18 16:34:18 时间
野老念牧童,倚杖候荆扉。
大家好,我是皮皮。
一、前言
前几天在Python最强王者交流群【此类生物】问了一个Pandas
处理的问题,提问截图如下:
部分数据截图如下所示:
二、实现过程
这里【隔壁?山楂】和【瑜亮老师】纷纷提出,先不聚合location
列就可以了。这里【隔壁?山楂】提供了一个代码,真的太强了!
res = df.loc[df.groupby('date')['total_cases'].nlargest(30).index.get_level_values(1)]
dic = res.groupby('date')[['location', 'total_cases']].apply(lambda x: x.values.tolist()).to_dict()
可以得到如下预期结果:
先取值,最后转成字典嵌套列表的,顺利地帮助粉丝解决了问题。
三、总结
大家好,我是皮皮。这篇文章主要盘点了一个Pandas
处理的问题,文中针对该问题,给出了具体的解析和代码实现,帮助粉丝顺利解决了问题。
最后感谢粉丝【此类生物】提问,感谢【隔壁?山楂】、【猫药师Kelly】、【瑜亮老师】给出的思路和代码解析,感谢【Python进阶者】、【Python狗】等人参与学习交流。
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