Pandas核心功能包括数据结构(Series、DataFrame)、读写文件、数据查看、选择索引、清洗、操作、分组聚合、合并连接及时间序列处理,系统掌握可应对多数数据分析任务。

Python中Pandas是数据处理和分析的核心库,广泛用于读取、清洗、转换和分析结构化数据。以下是Pandas主要知识点的系统整理,帮助快速掌握其核心功能。
Series 是带标签的一维数组,支持任意数据类型。
• 创建方式:pd.Series(data, index=index)DataFrame 是二维表格型数据结构,类似Excel表格或SQL表。
• 创建方式:pd.DataFrame(data, columns=列名, index=索引)Pandas支持多种文件格式的输入输出操作。
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• 读取CSV:pd.read_csv('file.csv')常用参数:
sep=','(指定分隔符)
header=0(指定哪行为列名)
usecols=['col1', 'col2'](只读取指定列)
encoding='utf-8'
本文档说的是unity3D中shader相关的一些知识;在shader编程中,有一些术语,有时候不明白的话容易被整懵圈,所以这里就简单提一下。Shading最开始指的在素描中给物体画明暗调子,在图形学中,其实就是给Mesh上色(Mesh就是一堆三角面片,包含顶点左边,法线坐标,uv坐标之类的),wiki中说的是根据物体相对于光线的角度及其距离光源距离改变物体颜色生成photorealistic效果的过程。我们所编写的处理shading的程序就叫做shader,中文叫着色器,程序的输入是颜色,纹理,坐标等等
0
• 处理重复值:
df.duplicated():返回布尔Series
df.drop_duplicates():删除重复行
• 类型转换:
df['age'] = df['age'].astype(int)
pd.to_datetime(df['date_col'])
• 常用聚合函数:
sum(), mean(), count(), max(), min(), std()
• 合并(merge):
pd.merge(df1, df2, on='key') # 内连接
pd.merge(df1, df2, on='key', how='left') # 左连接
pd.merge(df1, df2, left_on='key1', right_on='key2')
基本上就这些。熟练掌握以上内容,就能应对大多数数据分析任务。多练习真实数据集(如CSV导入)能更快上手。不复杂但容易忽略的是索引设置和缺失值处理,建议在每步操作后打印shape或head验证结果。
以上就是python中pandas的知识点整理的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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