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對pandas數(shù)據(jù)判斷是否為NaN值的方法詳解

2020-02-15 23:32:41
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供稿:網(wǎng)友

實際項目中有這樣的需求,將某一列的值,映射成類別型的數(shù)據(jù),這個時候,需要我們將范圍等頻切分,或者等距切分。

具體的做法可以先看某一些特征的具體分布情況,然后我們選擇合適的閾值進行分割。

def age_map(x): if x < 26:  return 0 elif x >=26 and x <= 35:  return 1 elif x > 35 and x <= 45:  return 2 elif pd.isnull(x): #判斷是否為NaN值,== 和in 都無法判斷  return 3 else:  return 4

也就是用pandas自帶的函數(shù)來表示:

pd.isnull(x) 

最后我們可以應(yīng)用map函數(shù):

data['age'] = data['birth_year'].map(age_map)

以上這篇對pandas數(shù)據(jù)判斷是否為NaN值的方法詳解就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持武林站長站。

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