python pander에서 data Frame을 두 개 이상의 열로 정렬하는 방법은 무엇입니까?
열이 있는 데이터 프레임이 있다고 가정합니다.a
,b
그리고.c
데이터 프레임을 열별로 정렬합니다.b
오름차순으로, 그리고 열별로c
내림차순으로 어떻게 하면 좋을까요?
0.17.0 릴리스에서는 이 메서드는 에 우선하여 폐지되었습니다.sort
는 0.20.0 릴리즈에서 완전히 삭제되었습니다.인수(및 결과)는 동일하게 유지됩니다.
df.sort_values(['a', 'b'], ascending=[True, False])
오름차순 인수를 사용할 수 있습니다.
df.sort(['a', 'b'], ascending=[True, False])
예를 들어 다음과 같습니다.
In [11]: df1 = pd.DataFrame(np.random.randint(1, 5, (10,2)), columns=['a','b'])
In [12]: df1.sort(['a', 'b'], ascending=[True, False])
Out[12]:
a b
2 1 4
7 1 3
1 1 2
3 1 2
4 3 2
6 4 4
0 4 3
9 4 3
5 4 1
8 4 1
@renadeen 코멘트대로
기본적으로 정렬이 수행되지 않습니다.따라서 정렬 방식의 결과를 변수에 할당하거나 inplace를 추가해야 합니다=메서드 호출에 충실합니다.
즉, df1을 정렬된 데이터 프레임으로 재사용하는 경우:
df1 = df1.sort(['a', 'b'], ascending=[True, False])
또는
df1.sort(['a', 'b'], ascending=[True, False], inplace=True)
팬더 0.17.0을 기준으로DataFrame.sort()
더 이상 사용되지 않으며 향후 버전의 판다에서 제거될 예정입니다.데이터 프레임을 값별로 정렬하는 방법은 다음과 같습니다.DataFrame.sort_values
따라서 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다.
df.sort_values(['b', 'c'], ascending=[True, False], inplace=True)
수치 데이터의 대규모 데이터 프레임의 경우 일련의 키를 사용하여 간접 정렬을 수행하는 를 통해 성능이 크게 향상될 수 있습니다.
import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)
df1 = pd.DataFrame(np.random.randint(1, 5, (10,2)), columns=['a','b'])
df1 = pd.concat([df1]*100000)
def pdsort(df1):
return df1.sort_values(['a', 'b'], ascending=[True, False])
def lex(df1):
arr = df1.values
return pd.DataFrame(arr[np.lexsort((-arr[:, 1], arr[:, 0]))])
assert (pdsort(df1).values == lex(df1).values).all()
%timeit pdsort(df1) # 193 ms per loop
%timeit lex(df1) # 143 ms per loop
한 가지 특이한 점은 정의된 정렬 순서가numpy.lexsort
반대입니다.(-'b', 'a')
시리즈별로 분류하다a
첫째, 우리는 시리즈를 부정한다.b
우리는 이 시리즈를 내림차순으로 원합니다.
는 숫자 값으로만 정렬되며,는 문자열 또는 숫자 값으로 작동합니다.사용.np.lexsort
문자열은 다음을 제공합니다.TypeError: bad operand type for unary -: 'str'
.
언급URL : https://stackoverflow.com/questions/17141558/how-to-sort-a-dataframe-in-python-pandas-by-two-or-more-columns
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