我就废话不多说了,大家还是直接看代码吧!

# -*- encoding=utf-8 -*-
import pandas as pd
data=['abc','abc','abc','asc','ase','ase','ase']
num=[1,2,2,1,2,1,2]
df1=pd.DataFrame({'name':data,'num':num})
print(df1)

df1['mmm']=df1['num']
df2=df1.groupby(['name', 'num'], as_index=False).count()
print(df2)
df2.sort_values(['name', 'num'], ascending=[1, 1], inplace=True)
print(df2)
df2['sum']=df2.groupby(['name'])['mmm'].cumsum()
print(df2)
kk=df2.groupby(['name'],as_index=False)['num'].sum()
print(kk)
df3 = pd.merge(df2, kk, on='name', how='left',)
print(df3)
df3['ratio']=df3['sum']/df3['num_y']
df3.columns = ['name', 'num', 'mmm', 'sum','numsum','ratio']
print(df3)
df4=df3.groupby(['mmm'],as_index=False)['ratio'].mean()

print(df4)

运行:

 name num
0 abc  1
1 abc  2
2 abc  2
3 asc  1
4 ase  2
5 ase  1
6 ase  2
 name num mmm
0 abc  1  1
1 abc  2  2
2 asc  1  1
3 ase  1  1
4 ase  2  2
 name num mmm
0 abc  1  1
1 abc  2  2
2 asc  1  1
3 ase  1  1
4 ase  2  2
 name num mmm sum
0 abc  1  1  1
1 abc  2  2  3
2 asc  1  1  1
3 ase  1  1  1
4 ase  2  2  3
 name num
0 abc  3
1 asc  1
2 ase  3
 name num_x mmm sum num_y
0 abc   1  1  1   3
1 abc   2  2  3   3
2 asc   1  1  1   1
3 ase   1  1  1   3
4 ase   2  2  3   3
 name num mmm sum numsum   ratio
0 abc  1  1  1    3 0.333333
1 abc  2  2  3    3 1.000000
2 asc  1  1  1    1 1.000000
3 ase  1  1  1    3 0.333333
4 ase  2  2  3    3 1.000000
  mmm   ratio
0  1 0.555556
1  2 1.000000

Process finished with exit code 0

补充知识:python项目篇-对符合条件的某个字段进行求和,聚合函数annotate(),aggregate()函数

对符合条件的某个字段求和

需求是,计算每日的收入和

1、

 new_dayincome = request.POST.get("dayincome_time", None)

    # total_income = models.bathAccount.objects.filter(dayBath=new_dayincome).aggregate(nums=Sum('priceBath'))
    total_income = models.bathAccount.objects.values('priceBath').annotate(nums=Sum('priceBath')).filter(dayBath=new_dayincome)
    print("total_income",total_income[0]['nums'])

输出结果:total_income 132

2、

from django.db.models import Sum,Count
new_dayincome = request.POST.get("dayincome_time", None)

    total_income = models.bathAccount.objects.filter(dayBath=new_dayincome).aggregate(nums=Sum('priceBath'))
    print("total_income",total_income['nums'])

输出结果:total_income 572

第二种输出的是正确的数字

以上这篇python 实现分组求和与分组累加求和代码就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。

标签:
python,分组求和,分组累加求和

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P70系列延期,华为新旗舰将在下月发布

3月20日消息,近期博主@数码闲聊站 透露,原定三月份发布的华为新旗舰P70系列延期发布,预计4月份上市。

而博主@定焦数码 爆料,华为的P70系列在定位上已经超过了Mate60,成为了重要的旗舰系列之一。它肩负着重返影像领域顶尖的使命。那么这次P70会带来哪些令人惊艳的创新呢?

根据目前爆料的消息来看,华为P70系列将推出三个版本,其中P70和P70 Pro采用了三角形的摄像头模组设计,而P70 Art则采用了与上一代P60 Art相似的不规则形状设计。这样的外观是否好看见仁见智,但辨识度绝对拉满。