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Python For Kids · 课时

在 Python 中合并数据

合并多个数据集

在 Python 中合并数据 是 CoddyKit 上的免费 Python For Kids 课时。 这是第 4 节课,共 5 节。 你可以在下方免费阅读本课时的完整内容 — 然后在浏览器中使用内置代码编辑器和全天候 AI 导师进行实践。 这是 Python For Kids 学习路径的一部分,你的进度在网页和 CoddyKit 应用中同步。 Python For Kids 课程共包含 5 节课。

Python 中的数据合并

在数据分析中,组合数据集是一项常见任务。Python 在 Pandas 中提供了强大的工具,可以高效地合并、连接和拼接数据集。本课将介绍在 Python 中合并数据的关键技术。

在 Python 中合并数据 — 插图 1

拼接

拼接是沿行或列堆叠数据集,从而将它们合并。您可以使用 pd.concat() 函数完成此操作。

示例:

import pandas as pd data1 = {'Name': ['Alice'], 'Age': [25]} data2 = {'Name': ['Bob'], 'Age': [30]} df1 = pd.DataFrame(data1) df2 = pd.DataFrame(data2) df = pd.concat([df1, df2])

合并 DataFrames

合并根据共有列或索引组合数据集。使用 pd.merge() 合并 DataFrames。

示例:

data1 = {'ID': [1, 2], 'Name': ['Alice', 'Bob']} data2 = {'ID': [1, 2], 'Age': [25, 30]} df1 = pd.DataFrame(data1) df2 = pd.DataFrame(data2) df = pd.merge(df1, df2, on='ID')

连接类型

merge() 函数支持不同的连接类型:

  • 内连接:返回两个 DataFrames 中键相匹配的行。
  • 外连接:返回所有行,并使用 NaN 填充缺失值。
  • 左连接:保留左侧 DataFrame 中的所有行。
  • 右连接:保留右侧 DataFrame 中的所有行。

根据多个键连接

您可以将列名列表传递给 on 参数,从而使用多个键合并 DataFrames。

示例:

pd.merge(df1, df2, on=['Key1', 'Key2'])

沿列进行拼接

您可以使用 axis=1 将 DataFrames 并排拼接(按列拼接)。

示例:

df = pd.concat([df1, df2], axis=1)

合并重叠数据

combine_first() 方法可以合并重叠数据,并使用另一个 DataFrame 中的值填充缺失值。

示例:

df1.combine_first(df2)

回顾

在本课中,您学习了:

  • 拼接:使用 pd.concat() 堆叠 DataFrames。
  • 合并:使用 pd.merge() 根据共同键组合 DataFrames。
  • 连接类型:内连接、外连接、左连接和右连接。
  • 组合重叠数据:使用 combine_first()。

恭喜您

您已完成 Python 中的数据合并课程。继续下一课,了解如何从数据中提取特征。

在 Python 中合并数据 — 插图 10

常见问题解答

「在 Python 中合并数据」课时是免费的吗?

是的 — 「在 Python 中合并数据」的完整文本可在网页上免费阅读。要进行交互式练习(内置代码编辑器和全天候 AI 导师)并解锁 Python For Kids 课程的其余内容,请升级到 CoddyKit PRO。 Python For Kids 课程共包含 5 节课。

「在 Python 中合并数据」这节课中我会学到什么?

合并多个数据集 你通过在浏览器中直接运行的动手代码来练习 Python For Kids,全天候 AI 导师会在你学习这节课的过程中回答你的问题。

学习 Python For Kids 需要有经验吗?

无需任何先前经验。CoddyKit 上的 Python For Kids 课程适合初学者到高级学习者,你可以从这里开始或从头开始,按照自己的节奏学习。 这是第 4 节课,共 5 节。

「在 Python 中合并数据」课时需要多长时间?

大多数 CoddyKit 课程大约需要 5–10 分钟。每节课都很精短且互动,所以你能稳步进步,并在网页和应用中从离开的地方继续。

我能在这节 Python For Kids 课中编写并运行代码吗?

能。每节 Python For Kids 课都包含内置代码编辑器,你可以在浏览器中直接编写并运行真实代码,并获得即时 AI 反馈 — 无需本地设置。

此课程中的所有课时

  1. 数据类型
  2. 处理缺失数据
  3. 数据归一化
  4. 在 Python 中合并数据
  5. 从数据中提取特征
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