
在pandas中實現(xiàn)SQL查詢中的CASE-WHEN-THEN-END功能是一項非常有用的技能,可以幫助我們快速和高效地處理數(shù)據(jù)。我將向你介紹如何在Pandas中實現(xiàn)此功能,并提供一些示例,以便您更好地理解。
首先,讓我們先回顧一下SQL中的CASE-WHEN-THEN-END語句是什么。它通常用于根據(jù)某些條件對數(shù)據(jù)進行分類或轉(zhuǎn)換。例如,假設(shè)我們有一個“訂單”表,其中包含客戶的姓名、訂單金額和訂單日期。我們可以使用CASE-WHEN-THEN-END語句將訂單金額按照以下規(guī)則進行分類:
在SQL中,可以通過以下方式實現(xiàn):
SELECT
customer_name,
order_amount,
CASE
WHEN order_amount < 100 class="hljs-string">'Small Order'
WHEN order_amount BETWEEN 100 AND 1000 THEN 'Regular Order'
WHEN order_amount > 1000 THEN 'Large Order'
END AS order_type,
order_date
FROM
orders;
現(xiàn)在讓我們看看如何在pandas中實現(xiàn)相同的結(jié)果。Pandas提供了類似的功能,稱為“np.select”。它將一個布爾數(shù)組列表作為第一個參數(shù),每個布爾數(shù)組都代表一個條件。第二個參數(shù)是一個列表,其中包含與每個條件對應(yīng)的值。如果沒有任何條件被滿足,則返回第三個參數(shù)作為默認(rèn)值。以下是如何在Pandas中實現(xiàn)上述示例的代碼:
import pandas as pd
import numpy as np
orders = pd.read_csv('orders.csv')
conditions = [
orders['order_amount'] < 100 class="hljs-string">'order_amount'] >= 100) & (orders['order_amount'] <= 1000),
orders['order_amount'] > 1000
]
choices = ['Small Order', 'Regular Order', 'Large Order']
orders['order_type'] = np.select(conditions, choices, default='Unknown')
print(orders)
在這個例子中,我們首先將數(shù)據(jù)集加載到一個名為“orders”的DataFrame中。然后,我們定義了三個條件,因此我們有三個布爾數(shù)組分別代表小額訂單、普通訂單和大額訂單。接下來,我們定義了三個值列表,其中包含與每個條件相對應(yīng)的值,即“Small Order”、“Regular Order”和“Large Order”。最后,我們使用np.select函數(shù)將這些條件和值傳遞給訂單數(shù)據(jù)集,并將結(jié)果存儲在名為“order_type”的新列中。
需要注意的是,我們還提供了一個默認(rèn)值參數(shù),以便處理任何未被滿足的條件。在這個例子中,我們將默認(rèn)值設(shè)置為“Unknown”。
此外,在Pandas中,也可以使用“pd.cut”函數(shù)來執(zhí)行類似的操作。它允許我們將連續(xù)變量分成離散的區(qū)間,并將它們標(biāo)記為相應(yīng)的類別。例如,在上面的訂單數(shù)據(jù)集中,我們可以使用以下代碼將訂單金額劃分為三個等距的區(qū)間:
orders['order_type'] = pd.cut(orders['order_amount'], 3, labels=['Small Order', 'Regular Order', 'Large Order'])
在這種情況下,我們將訂單金額分成三個等距的區(qū)間,并將每個區(qū)間標(biāo)記為“Small Order”、“Regular Order”或“Large Order”。
總結(jié)起來,Pandas提供了多種實現(xiàn)SQL查詢中CASE-WHEN-THEN-END功能的方法,包括使用np.select和pd.cut函數(shù)。這些函數(shù)都非常有用,可以幫助我們快速、高效地處理數(shù)據(jù),并使得數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和分類更容易。
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