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panda python如何通过更多的列进行分组

在pandas中,可以使用groupby函数通过更多的列进行分组。groupby函数可以将数据按照指定的列进行分组,并对每个分组进行聚合操作。

下面是使用groupby函数通过多个列进行分组的示例代码:

代码语言:txt
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import pandas as pd

# 创建一个示例DataFrame
data = {'A': ['foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'foo'],
        'B': ['one', 'one', 'two', 'two', 'two', 'one', 'two', 'one'],
        'C': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
        'D': [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]}
df = pd.DataFrame(data)

# 按照列'A'和列'B'进行分组,并计算每个分组的平均值
grouped = df.groupby(['A', 'B']).mean()

print(grouped)

输出结果为:

代码语言:txt
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         C     D
A   B           
bar one  40  40.0
    two   4  40.0
foo one  10  45.0
    two   5  30.0

在上述示例中,我们通过groupby(['A', 'B'])指定了两个列进行分组。然后使用mean()函数计算了每个分组的平均值。

对于这个问题,pandas的groupby函数可以通过更多的列进行分组,可以根据实际需求选择需要分组的列。分组可以帮助我们对数据进行更细粒度的分析和处理。

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