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怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

發(fā)布時間:2021-11-30 15:20:55 來源:億速云 閱讀:207 作者:iii 欄目:大數(shù)據(jù)

這篇文章主要介紹“怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)”,在日常操作中,相信很多人在怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學(xué)習(xí)吧!

很多開發(fā)者說自從有了 Python/Pandas,Excel 都不怎么用了,用它來處理與可視化表格非常快速。但是這樣還是有一大缺陷,操作不是可視化的表格,因此對技能要求更高一點(diǎn)。近日,開發(fā)者構(gòu)建了名為 Grid studio 的開源項(xiàng)目,它是一個基于網(wǎng)頁的表格應(yīng)用,完全結(jié)合了 Python 和 Excel 的優(yōu)勢。

是的,在一個界面上同時展示可視化表格與代碼,而且同時通過表格與代碼修改數(shù)據(jù),這不就是 Python 與 Excel 的結(jié)合嗎?

我們先看看 Grid studio 的效果到底是什么樣的??傮w而言,我們既可以通過 Python 加載和處理數(shù)據(jù),也能通過「Excel」操作數(shù)據(jù)。

怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

在 Python 上處理數(shù)據(jù)比較好理解,表格上處理數(shù)據(jù)其實(shí)非常像 Excel,如下所示為寫一個求和公式。

怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

也許我們在表格上改了些數(shù)據(jù),那么我們也能導(dǎo)入到 NumPy 數(shù)組,并做進(jìn)一步的運(yùn)算。

怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

為什么要創(chuàng)建這個工具?

作者表示,他創(chuàng)建 Grid studio 主要是用來解決數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目中工作流分散的問題,在這種項(xiàng)目中,他要在 R studio、Excel 等多個工具之間換來換去。

在為 gazillionth-time 導(dǎo)出 CSV 文件時,如果行數(shù)過高,應(yīng)用程序窗口就會卡頓。即使是做一些簡單的事情,比如讀取 JSON 文件,也能把人逼瘋?,F(xiàn)有的工具無法提供高效工作所需的環(huán)境和相關(guān)工作流,這也是作者決定構(gòu)建該工具的原因。他想要創(chuàng)建一個易用的應(yīng)用程序,可以把數(shù)據(jù)科學(xué)工作流整合進(jìn)去。

這個工具有何亮點(diǎn)?

Grid studio 是一個基于網(wǎng)頁的應(yīng)用,看起來和 Google Sheets、Microsoft Excel 差不多。然而,它的殺手锏是整合了 Python 語言。

幾乎所有使用過計(jì)算機(jī)的人都會很自然地使用表格來查看和編輯數(shù)據(jù)。將這個簡單的 UI 與 Python 這種成熟的編程語言結(jié)合起來簡直不要太好用。

用 Python 編寫腳本非常簡單:只需編寫幾行代碼直接運(yùn)行即可。

怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

核心集成:讀、寫

這一 Python 集成的核心是對電子表格的讀寫接口,它可以在電子表格的數(shù)據(jù)和 Python 進(jìn)程中的數(shù)據(jù)之間建立一個高性能的連接。

可以用以下方式在表格中寫入數(shù)據(jù):

sheet("A1:A3", [1, 2, 3])

用以下這種方式從表格中讀取數(shù)據(jù):

my_matrix = sheet("A1:A3")

你可以通過這種簡單而高效的方式直接在表格中讀取或?qū)懭霐?shù)據(jù),以自動化數(shù)據(jù)輸入、提取、可視化等過程。

編寫定制化表格函數(shù)

雖然通過一個簡單的接口完成讀寫非常靈活,但有時編寫可以直接調(diào)出的定制化函數(shù)也很重要。

除了 AVERAGE、SUM、IF 這些默認(rèn)函數(shù)外,你可能還需要其他函數(shù),那么寫出來就好了!

def UPPERCASE(a):
    return str(a).uppercase()

寫完這行代碼后,在表格中調(diào)出該函數(shù),就像調(diào)用常規(guī)函數(shù)一樣。

利用 Python 生態(tài)

通過利用 Python 生態(tài)中各種強(qiáng)大的軟件包,我們能立即訪問到當(dāng)前最優(yōu)的數(shù)據(jù)科學(xué)工具,因此也能快速訪問到強(qiáng)大的模型,例如線性回歸和支持向量機(jī)等。

怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

因?yàn)楸旧?Grid studio 主要就是處理表格數(shù)據(jù),那么將它們作為特征可以快速調(diào)用 SVM 等模型,從而探索隱藏在這些數(shù)據(jù)背后的特征。

數(shù)據(jù)可視化

在數(shù)據(jù)科學(xué)中,很常見的一個任務(wù)就是可視化數(shù)據(jù),這樣才能獲得關(guān)于數(shù)據(jù)的「先驗(yàn)知識」。通過集成交互式繪圖庫 Plotly.js 和 Python 標(biāo)準(zhǔn)可視化庫 Matplotlib,Grid studio 目前已經(jīng)內(nèi)置了高級繪圖功能。如下所示我們可以在向量表格格式上使用高級繪圖功能:

怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

為了進(jìn)一步解釋如何使用 Grid studio 的特征以構(gòu)建可視化圖標(biāo),項(xiàng)目作者還展示了兩個案例,即爬取網(wǎng)頁與可視化數(shù)據(jù)分布,但這里主要展示第一個案例。

案例:估計(jì)正態(tài)分布

如下案例展示了 Grid studio 的強(qiáng)大功能,它會以更高的保真度通過 Plotly.js 可視化正態(tài)分布,我們可以看看交互式制圖到底是如何完成的。

怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)

到此,關(guān)于“怎么用Python加載和處理數(shù)據(jù)”的學(xué)習(xí)就結(jié)束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實(shí)踐的搭配能更好的幫助大家學(xué)習(xí),快去試試吧!若想繼續(xù)學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識,請繼續(xù)關(guān)注億速云網(wǎng)站,小編會繼續(xù)努力為大家?guī)砀鄬?shí)用的文章!

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