pandas基礎(chǔ)?Series與Dataframe與numpy對二進制文件輸入輸出
Series
series是一種一維的數(shù)組型對象,它包含了一個值序列和一個數(shù)據(jù)標簽
import pandas as pd import numpy as np
創(chuàng)建第一個series:
s1=pd.Series([4,7,-5,3])#創(chuàng)建一個series,索引為默認值 print(s1)

通過簡單的一個傳入數(shù)組,就可以形成一個一維的數(shù)據(jù)表格
獲取序列的值和標簽序列,應該如何去做?

我們在想這樣一個問題,這個序列標簽是默認的0....,如果我們需要自己去定義那應該怎么辦?

然后我們就可以通過索引去獲取相應的值了
series可以看做一個定長的字典,有序的字典,這個和Python內(nèi)部的不一樣,因為它是無序的

有時候我們已經(jīng)有了一個字典,但是里面元素過于多,我只想要我要的數(shù)據(jù),這個時候可以使用這個屬性:pd.Series(data,index=indexs),datahi一個字典類型的數(shù)據(jù)集,indexs是我們需要的數(shù)據(jù)的鍵,我們可以把它組成一個列表然后,既可以提取又可以展示

如何自己確定行和列的標簽:

通過這個描述性的操作,我們可以對數(shù)據(jù)有一個大體的概念認識


排序操作:

上述的數(shù)據(jù)是隨機生成的,對于基本的索引和切片與Python其實差不多的,我們需要掌握的是基礎(chǔ)的語法和知識點,方便我們在后續(xù)操作的過程之中可以快速的查閱知識點
Python numpy對二進制文件輸入輸出
numpy可以在硬盤中將數(shù)據(jù)以文本或二進制文件的形式進行存入硬盤或由硬盤載入。在本篇文章里面我們需要簡單的討論內(nèi)建二進制格式,而對于其他表格pandas才是“天選之子”
np.save和np.load是高效存取硬盤數(shù)據(jù)的兩大工具函數(shù)。數(shù)組在默認情況下是以壓縮的格式進行儲存的,后綴名是.npy

上面就介紹了數(shù)據(jù)的存儲和數(shù)據(jù)的加載方法,np.savez:用于未壓縮文件中保存多個數(shù)據(jù)
到此這篇關(guān)于pandas基礎(chǔ) Series與Dataframe與numpy對二進制文件輸入輸出的文章就介紹到這了,更多相關(guān)pandas Series內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!
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