可以使用pandas库中的DataFrame函数。DataFrame是pandas中最常用的数据结构之一,它可以将数据以表格的形式进行展示和处理。
下面是将嵌套字典转换为pandas数据框的步骤:
import pandas as pd
nested_dict = {
'A': {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3},
'B': {'a': 4, 'b': 5, 'c': 6},
'C': {'a': 7, 'b': 8, 'c': 9}
}
df = pd.DataFrame(nested_dict)
转换后的数据框df如下所示:
A B C
a 1 4 7
b 2 5 8
c 3 6 9
嵌套字典的键会成为数据框的列索引,嵌套字典中的每个键值对会成为数据框中的一列数据。
这种转换适用于嵌套字典的值具有相同的键的情况,如果嵌套字典的值的键不同,可以使用pandas的concat函数进行合并。
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