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使用python 計算百分位數(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)分箱代碼

 更新時間:2020年03月03日 10:41:34   作者:淺笑古今  
這篇文章主要介紹了使用python 計算百分位數(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)分箱代碼,具有很好的參考價值,希望對大家有所幫助。一起跟隨小編過來看看吧

對于百分位數(shù),相信大家都比較熟悉,以下解釋源引自百度百科。

百分位數(shù),如果將一組數(shù)據(jù)從小到大排序,并計算相應(yīng)的累計百分位,則某一百分位所對應(yīng)數(shù)據(jù)的值就稱為這一百分位的百分位數(shù)。可表示為:一組n個觀測值數(shù)值大小排列。如,處于p%位置的值稱第p百分位數(shù)。

因為百分位數(shù)是采用等分的方式劃分?jǐn)?shù)據(jù),因此也可用此方法進(jìn)行等頻分箱。

import pandas as pd
import numpy as np
import random
t=pd.DataFrame(columns=['l','s'])
#隨機(jī)生成1000個0到999整數(shù)
t['l']=[random.randint(0,999) for _range in range(1000)]
#定義s為1,便于統(tǒng)計
t['s']=1
#通過np.percentile找到分位點(diǎn)
l_bin=[]
for i in range(0,101,10):
 l_bin.append(np.percentile(t['l'],i))
#分位點(diǎn)最后一個數(shù)加上一個極小的數(shù),否則切分后數(shù)字999會標(biāo)記為nan
l_bin[-1]+=1/1e10
print('分位點(diǎn):',np.array(l_bin).round(2))
#對隨機(jī)數(shù)進(jìn)行切分,right=False時左閉右開
t['box']=pd.cut(t['l'],l_bin,right=False)
tj=t.groupby('box')['s'].agg('sum')
print('分箱統(tǒng)計')
print(tj)
#生成新的標(biāo)簽
label=[]
for i in range(len(l_bin)-1):
 label.append(str(l_bin[i].round(4))+'+')
#原標(biāo)簽和自定義的新標(biāo)簽生成字典 
list_box_td=list(set(t['box']))
list_box_td.sort()
dict_t=dict(zip(list_box_td,label))
#根據(jù)字典進(jìn)行替換
t['new_box']=t['box'].replace(dict_t)
print('新分箱統(tǒng)計')
tj=t.groupby('new_box')['s'].agg('sum')
print(tj)
del t['s']
print(t.head())

輸出結(jié)果:

分位點(diǎn): [ 0. 90.9 194.6 290. 386. 473.5 589. 688. 783.2 884.2
 997. ]
分箱統(tǒng)計
box
[0.0, 90.9)  100
[90.9, 194.6)  100
[194.6, 290.0)  99
[290.0, 386.0)  99
[386.0, 473.5) 102
[473.5, 589.0)  99
[589.0, 688.0) 100
[688.0, 783.2) 101
[783.2, 884.2) 100
[884.2, 997.0) 100
Name: s, dtype: int64
新分箱統(tǒng)計
new_box
0.0+  100
194.6+  99
290.0+  99
386.0+ 102
473.5+  99
589.0+ 100
688.0+ 101
783.2+ 100
884.2+ 100
90.9+  100
Name: s, dtype: int64
  l    box new_box
0 253 [194.6, 290.0) 194.6+
1 468 [386.0, 473.5) 386.0+
2 130 [90.9, 194.6) 90.9+
3 476 [473.5, 589.0) 473.5+
4 656 [589.0, 688.0) 589.0+

可以看出每個分箱內(nèi),約有100個數(shù)字。根據(jù)這個方法,可以自定義一些標(biāo)簽。

補(bǔ)充拓展:python 計算動態(tài)時點(diǎn)的百分位數(shù)

【說明】

1、動態(tài)時點(diǎn):每次計算的數(shù)據(jù)框為截止于當(dāng)前行的數(shù)據(jù),即累計行(多次計算);

2、靜態(tài)時點(diǎn)(當(dāng)前時間):計算的數(shù)據(jù)框為所有行(一次計算);

【代碼】

test = pd.DataFrame(np.random.randint(1, 10, size=10), columns=['value']) # 生成[1,10]的隨機(jī)整數(shù)
test['pct_sf'] = test.index.map(lambda x: test.ix[:x].value.rank(pct=True)[x]) # 動態(tài)時點(diǎn)
test['pct'] = test.value.rank(pct=True) # 當(dāng)前時點(diǎn)
test

以上這篇使用python 計算百分位數(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)分箱代碼就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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