Pandas DataFrame Group da due colonne e ottenere conteggi


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Ho un frame di dati Panda nel seguente formato:

df = pd.DataFrame([[1.1, 1.1, 1.1, 2.6, 2.5, 3.4,2.6,2.6,3.4,3.4,2.6,1.1,1.1,3.3], list('AAABBBBABCBDDD'), [1.1, 1.7, 2.5, 2.6, 3.3, 3.8,4.0,4.2,4.3,4.5,4.6,4.7,4.7,4.8], ['x/y/z','x/y','x/y/z/n','x/u','x','x/u/v','x/y/z','x','x/u/v/b','-','x/y','x/y/z','x','x/u/v/w'],['1','3','3','2','4','2','5','3','6','3','5','1','1','1']]).T
df.columns = ['col1','col2','col3','col4','col5']

df:

   col1 col2 col3     col4 col5
0   1.1    A  1.1    x/y/z    1
1   1.1    A  1.7      x/y    3
2   1.1    A  2.5  x/y/z/n    3
3   2.6    B  2.6      x/u    2
4   2.5    B  3.3        x    4
5   3.4    B  3.8    x/u/v    2
6   2.6    B    4    x/y/z    5
7   2.6    A  4.2        x    3
8   3.4    B  4.3  x/u/v/b    6
9   3.4    C  4.5        -    3
10  2.6    B  4.6      x/y    5
11  1.1    D  4.7    x/y/z    1
12  1.1    D  4.7        x    1
13  3.3    D  4.8  x/u/v/w    1

Ora voglio raggruppare questo per due colonne come segue:

df.groupby(['col5','col2']).reset_index()

Produzione:

             index col1 col2 col3     col4 col5
col5 col2                                      
1    A    0      0  1.1    A  1.1    x/y/z    1
     D    0     11  1.1    D  4.7    x/y/z    1
          1     12  1.1    D  4.7        x    1
          2     13  3.3    D  4.8  x/u/v/w    1
2    B    0      3  2.6    B  2.6      x/u    2
          1      5  3.4    B  3.8    x/u/v    2
3    A    0      1  1.1    A  1.7      x/y    3
          1      2  1.1    A  2.5  x/y/z/n    3
          2      7  2.6    A  4.2        x    3
     C    0      9  3.4    C  4.5        -    3
4    B    0      4  2.5    B  3.3        x    4
5    B    0      6  2.6    B    4    x/y/z    5
          1     10  2.6    B  4.6      x/y    5
6    B    0      8  3.4    B  4.3  x/u/v/b    6

Voglio ottenere il conteggio per ogni riga come segue. Uscita prevista:

col5 col2 count
1    A      1
     D      3
2    B      2
etc...

Come ottenere l'output previsto? E voglio trovare il conteggio più grande per ogni valore 'col2'?


Una domanda molto simile è stata posta ieri ... vedi qui .
bdiamante,

Risposte:


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Seguito dalla risposta di @ Andy, puoi fare quanto segue per risolvere la tua seconda domanda:

In [56]: df.groupby(['col5','col2']).size().reset_index().groupby('col2')[[0]].max()
Out[56]: 
      0
col2   
A     3
B     2
C     1
D     3

1
Posso ottenere valori "col5" per questo come C ... 1 ... 3?
Nilani Algiriyage,

141

Stai cercando size:

In [11]: df.groupby(['col5', 'col2']).size()
Out[11]:
col5  col2
1     A       1
      D       3
2     B       2
3     A       3
      C       1
4     B       1
5     B       2
6     B       1
dtype: int64

Ottenere la stessa risposta di waitkuo (la "seconda domanda"), ma leggermente più pulito, è raggruppare il livello:

In [12]: df.groupby(['col5', 'col2']).size().groupby(level=1).max()
Out[12]:
col2
A       3
B       2
C       1
D       3
dtype: int64

1
Non so Perché ho dimenticato questo: O, in ogni caso per quanto riguarda la mia seconda domanda? Trova il conteggio più grande per ogni valore "col2" e ottenere il corrispondente valore "col5"?
Nilani Algiriyage,

23

Inserimento di dati in un frame di dati Panda e fornendo il nome della colonna .

import pandas as pd
df = pd.DataFrame([['A','C','A','B','C','A','B','B','A','A'], ['ONE','TWO','ONE','ONE','ONE','TWO','ONE','TWO','ONE','THREE']]).T
df.columns = [['Alphabet','Words']]
print(df)   #printing dataframe.

Questi sono i nostri dati stampati:

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Per creare un gruppo di frame di dati in panda e contatore ,
devi fornire un'altra colonna che conteggi il raggruppamento, chiamiamo quella colonna come "COUNTER" in frame di dati .

Come questo:

df['COUNTER'] =1       #initially, set that counter to 1.
group_data = df.groupby(['Alphabet','Words'])['COUNTER'].sum() #sum function
print(group_data)

PRODUZIONE:

inserisci qui la descrizione dell'immagine


9
Come posso ottenere la colonna Alphabet (es. A) da ripetere di seguito e non lasciare spazi vuoti nella prima colonna ??
blissweb,

come accedere al valore di ciascun gruppo che è somma in base all'alfabeto e alla parola?
Rahul Goyal,

21

Soluzione idiomatica che utilizza solo un singolo groupby

(df.groupby(['col5', 'col2']).size() 
   .sort_values(ascending=False) 
   .reset_index(name='count') 
   .drop_duplicates(subset='col2'))

  col5 col2  count
0    3    A      3
1    1    D      3
2    5    B      2
6    3    C      1

Spiegazione

Il risultato del sizemetodo groupby è una serie con col5e col2nell'indice. Da qui, è possibile utilizzare un altro metodo groupby per trovare il valore massimo di ciascun valore col2ma non è necessario. Puoi semplicemente ordinare tutti i valori in modo discendente e quindi mantenere solo le righe con la prima occorrenza di col2con il drop_duplicatesmetodo.


Non v'è alcun param chiamato namein reset_index()nella versione corrente di panda: pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/...
MMB


Ok, mio ​​male. L'ho usato quando si lavora con DataFramenon Series. Grazie per il link
mmB il

2

Se si desidera aggiungere una nuova colonna (ad esempio "count_column") contenente i conteggi dei gruppi nel frame di dati:

df.count_column=df.groupby(['col5','col2']).col5.transform('count')

(Ho scelto 'col5' in quanto non contiene nan)


-2

Puoi semplicemente usare il conteggio delle funzioni integrate seguito dalla funzione groupby

df.groupby(['col5','col2']).count()
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