我的问题与我之前的 Question 有关但它是不同的。所以我要问新问题。
在上面的问题中,请参阅@jezrael 的回答。
df = pd.DataFrame({'col1':[1,1,1],
'col2':[4,4,6],
'col3':[7,7,9],
'col4':[3,3,5]})
print (df)
col1 col2 col3 col4
0 1 4 7 3
1 1 4 7 3
2 1 6 9 5
df1 = df.groupby(['col1','col2']).agg({'col3':'size','col4':'nunique'})
df1['result_col'] = df1['col3'].div(df1['col4'])
print (df1)
col4 col3 result_col
col1 col2
1 4 1 2 2.0
6 1 1 1.0
现在我想计算 col4 的特定值。假设我还想在同一个查询中计算 col4 == 3。
df.groupby(['col1','col2']).agg({'col3':'size','col4':'nunique'}) ... + count(col4=='3')
如何在上面的同一个查询中执行此操作我已经尝试过以下但没有得到解决方案。
df.groupby(['col1','col2']).agg({'col3':'size','col4':'nunique','col4':'x: lambda x[x == 7].count()'})
最佳答案
通过提前将 col4==3 作为一列进行一些预处理。然后使用聚合
df.assign(result_col=df.col4.eq(3).astype(int)).groupby(
['col1', 'col2']
).agg(dict(col3='size', col4='nunique', result_col='sum'))
col3 result_col col4
col1 col2
1 4 2 2 1
6 1 0 1
旧答案
g = df.groupby(['col1', 'col2'])
g.agg({'col3':'size','col4': 'nunique'}).assign(
result_col=g.col4.apply(lambda x: x.eq(3).sum()))
col3 col4 result_col
col1 col2
1 4 2 1 2
6 1 1 0
稍微重新排列
g = df.groupby(['col1', 'col2'])
final_df = g.agg({'col3':'size','col4': 'nunique'})
final_df.insert(1, 'result_col', g.col4.apply(lambda x: x.eq(3).sum()))
final_df
col3 result_col col4
col1 col2
1 4 2 2 1
6 1 0 1
关于python - 如何在 python pandas 的同一列上进行分组并计算唯一值和某些值的计数作为聚合?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/42061323/
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