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  • 数据分析-Pandas两种分组箱线图比较


    数据分析-Pandas两种分组箱线图比较

    数据分析和处理中,难免会遇到各种数据,那么数据呈现怎样的规律呢?不管金融数据,风控数据,营销数据等等,莫不如此。如何通过图示展示数据的规律?

    数据表,时间序列数据在数据分析建模中很常见,例如天气预报,空气状态监测,股票交易等金融场景。数据分析过程中重新调整,重塑数据表是很重要的技巧,此处选择Titanic数据,以及巴黎、伦敦欧洲城市空气质量监测 N O 2 NO_2 NO2​数据作为样例。

    数据分析

    数据分析-Pandas如何转换产生新列

    数据分析-Pandas如何统计数据概况

    数据分析-Pandas如何轻松处理时间序列数据

    数据分析-Pandas如何选择数据子集

    数据分析-Pandas如何重塑数据表-CSDN博客

    本文用到的样例数据:

    Titanic数据

    空气质量监测 N O 2 NO_2 NO2​数据

    样例代码:

    源代码参考 Pandas如何重塑数据表

    源代码参考 python数据分析-数据表读写到pandas

    导入关键模块

    import pandas as pd
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    
    plt.close("all")
    
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    两种分组方法,实质上是比较的内容进行分组比较的两种思路。实际工作中很常见,特地摘出来,以飨读者。

    一种分组箱线图例子

    这种先把列分开,随后才按照数值g组进行分开 A,B。

    先按照DataFrame的column分两个大图,再细分。

    以下是调用的样例:

    np.random.seed(1234)
    
    df_box = pd.DataFrame(np.random.randn(50, 2))
    df_box["g"] = np.random.choice(["A", "B"], size=50)
    df_box.loc[df_box["g"] == "B", 1] += 3
    
    bp = df_box.boxplot(by="g")
    
    plt.show()
    plt.close("all")
    
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    在这里插入图片描述

    另一种分组箱线图例子

    这种先按照数值g组分开A,B,然后按照列分开。

    先按照g组数值分开两个大图,再按照column细分。

    例如:

    np.random.seed(1234)
    
    df_box = pd.DataFrame(np.random.randn(50, 2))
    df_box["g"] = np.random.choice(["A", "B"], size=50)
    df_box.loc[df_box["g"] == "B", 1] += 3
    
    bp = df_box.groupby("g").boxplot()
    
    plt.show()
    plt.close("all")
    
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    在这里插入图片描述

    对照两种分组,可自行琢磨下。

    以上代码只是一个简单示例,示例代码中的表达式可以根据实际问题进行修改。

    后面介绍下其他的展示形式。

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    End

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