,可以通过以下步骤实现:
- 首先,复制原始数据框,创建多个副本。可以使用Python中的pandas库来操作数据框。假设原始数据框为df,可以使用以下代码创建多个副本:
df_copy1 = df.copy()
df_copy2 = df.copy()
# 创建更多的副本...
- 接下来,为每个副本添加一个新列,用于存储唯一值。可以使用pandas库的unique()函数来获取数据框中某一列的唯一值,并将其赋值给新列。假设要为副本df_copy1添加新列,可以使用以下代码:
df_copy1['unique_values'] = df_copy1['column_name'].unique()
- 重复上述步骤,为其他副本添加新列。
完整的答案如下:
在新列中创建具有唯一值的同一数据框的多个副本,可以按照以下步骤进行操作:
- 首先,使用pandas库复制原始数据框,创建多个副本。例如,可以使用df.copy()函数来复制数据框df,创建df_copy1、df_copy2等副本。
- 接下来,为每个副本添加一个新列,用于存储唯一值。可以使用pandas库的unique()函数来获取数据框中某一列的唯一值,并将其赋值给新列。例如,可以使用df_copy1['unique_values'] = df_copy1['column_name'].unique()的方式为副本df_copy1添加新列。
- 重复上述步骤,为其他副本添加新列。
这样,每个副本都会包含原始数据框的所有行和列,并在新列中存储唯一值。这种操作可以用于数据分析、数据处理等场景,方便对数据进行进一步的处理和分析。
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