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Início / coding / Perguntas / 78246775
Accepted
x_Amir_x
x_Amir_x
Asked: 2024-03-30 11:51:48 +0800 CST2024-03-30 11:51:48 +0800 CST 2024-03-30 11:51:48 +0800 CST

Como posso alterar a coluna groupby para encontrar a primeira linha que atende às condições de uma máscara se o groupby inicial não conseguiu encontrá-la?

  • 772

Este é o meu DataFrame:

import pandas as pd
df = pd.DataFrame(
    {
        'main': ['x', 'x', 'x', 'x', 'x', 'x', 'x', 'x', 'x', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y'],
        'sub': ['c', 'c', 'c', 'd', 'd', 'e', 'e', 'e', 'e', 'f', 'f', 'f', 'f', 'g', 'g', 'g'],
        'num_1': [10, 9, 80, 80, 99, 101, 110, 222, 90, 1, 7, 10, 2, 10, 95, 10],
        'num_2': [99, 99, 99, 102, 102, 209, 209, 209, 209, 100, 100, 100, 100, 90, 90, 90]
    }
)

E este é o meu resultado esperado. Quero adicionar coluna result:

   main sub  num_1  num_2  result
0     x   c     10     99     101
1     x   c      9     99     101
2     x   c     80     99     101
3     x   d     80    102     110
4     x   d     99    102     110
5     x   e    101    209     222
6     x   e    110    209     222
7     x   e    222    209     222
8     x   e     90    209     222
9     y   f      1    100     NaN
10    y   f      7    100     NaN
11    y   f     10    100     NaN
12    y   f      2    100     NaN
13    y   g     10     90      95
14    y   g     95     90      95
15    y   g     10     90      95

A máscara é:

mask = (df.num_1 > df.num_2)

O processo começa assim:

a) A groupbycoluna ésub

b) Encontrar a primeira linha que atenda à condição da máscara para cada grupo.

c) Coloque o valor de num_1noresult

Se não houver linhas que atendam à condição da máscara, a groupbycoluna será alterada para mainpara encontrar a primeira linha de mask. Há condição para esta fase:

O anterior subsnão deve ser considerado ao usar maincomo groupbycoluna.

Um exemplo das etapas acima para agrupar dna subcoluna:

a) subé a groupbycoluna.

b) Não há linhas no dgrupo quedf.num_1 > df.num_2

Então agora para group d, seu maingrupo é pesquisado. No entanto, o grupo ctambém está neste maingrupo. Como é anterior a group d, group cnão deve contar para esta etapa.

Nesta imagem mostrei de onde vêm esses valores:

insira a descrição da imagem aqui

E esta é a minha tentativa. Resolve parcialmente o problema para alguns grupos, mas não para todos:

def step_a(g):
    mask = (g.num_1 > g.num_2)

    g.loc[mask.cumsum().eq(1) & mask, 'result'] = g.num_1
    g['result'] = g.result.ffill().bfill()
    return g

a = df.groupby('sub').apply(step_a)
python
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2 respostas

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  1. Panda Kim
    2024-03-30T12:27:31+08:002024-03-30T12:27:31+08:00

    Código

    definir função personalizada

    def get_result(d):
        cond = d['num_1'].gt(d['num_2'])
        if cond.sum() > 0:
            target = d['num_1'].where(cond).bfill().iloc[0]        
        else:
            df1 = df[df['main'].eq(d['main'].iloc[0])]
            s1 = df1['num_2'].where(df1['sub'].eq(d['sub'].iloc[0])).ffill()
            target = df1['num_1'].where(df1['num_1'].gt(s1)).bfill().iloc[0]
    
        return pd.Series(target, index=d.index)
    

    fazer resultcoluna

    df['result'] = df.groupby(['main', 'sub'], group_keys=False).apply(get_result)
    

    df:

       main sub  num_1  num_2  result
    0     x   c     10     99   101.0
    1     x   c      9     99   101.0
    2     x   c     80     99   101.0
    3     x   d     80    102   110.0
    4     x   d     99    102   110.0
    5     x   e    101    209   222.0
    6     x   e    110    209   222.0
    7     x   e    222    209   222.0
    8     x   e     90    209   222.0
    9     y   f      1    100     NaN
    10    y   f      7    100     NaN
    11    y   f     10    100     NaN
    12    y   f      2    100     NaN
    13    y   g     10     90    95.0
    14    y   g     95     90    95.0
    15    y   g     10     90    95.0
    
    • 1
  2. Best Answer
    mozway
    2024-03-30T13:39:57+08:002024-03-30T13:39:57+08:00

    IIUC, você pode usar a transmissão numpy para formar uma máscara por "principal" e usá-la para encontrar o primeiro num1> num2 considerando apenas os próximos grupos:

    def find(g):
        # get sub as 0,1,2…
        sub = pd.factorize(g['sub'])[0]
        # convert inputs to numpy
        n1 = g['num_1'].to_numpy()
        n2 = g.loc[~g['sub'].duplicated(), 'num_2'].to_numpy()
        # form mask
        # (n1[:, None] > n2) -> num_1 > num_2
        # (sub[:, None] >= np.arange(len(n2))) -> exclude previous groups
        m = (n1[:, None] > n2) & (sub[:, None] >= np.arange(len(n2)))
        # find first True per column
        return pd.Series(np.where(m.any(0), n1[m.argmax(0)], np.nan)[sub],
                         index=g.index)
    
    
    df['result'] = df.groupby('main', group_keys=False).apply(find)
    

    Observe que você pode facilmente ajustar as máscaras para executar outras lógicas (pesquisar nos próximos n grupos, excluir todos os grupos anteriores, exceto o anterior imediato, etc.).

    Saídas:

    # example 1                               # example 2 (from comments)
       main sub  num_1  num_2  result            main sub  num_1  num_2  result
    0     x   c     10     99   101.0         0     x   d     10    102   110.0
    1     x   c      9     99   101.0         1     x   d      9    102   110.0
    2     x   c     80     99   101.0         2     x   c     80     99   101.0
    3     x   d     80    102   110.0         3     x   c     80     99   101.0
    4     x   d     99    102   110.0         4     x   c     99     99   101.0
    5     x   e    101    209   222.0         5     x   e    101    209   222.0
    6     x   e    110    209   222.0         6     x   e    110    209   222.0
    7     x   e    222    209   222.0         7     x   e    222    209   222.0
    8     x   e     90    209   222.0         8     x   e     90    209   222.0
    9     y   f      1    100     NaN         9     y   f      1    100     NaN
    10    y   f      7    100     NaN         10    y   f      7    100     NaN
    11    y   f     10    100     NaN         11    y   f     10    100     NaN
    12    y   f      2    100     NaN         12    y   f      2    100     NaN
    13    y   g     10     90    95.0         13    y   g     10     90    95.0
    14    y   g     95     90    95.0         14    y   g     95     90    95.0
    15    y   g     10     90    95.0         15    y   g     10     90    95.0
    

    Máscaras intermediárias m, aqui para o segundo exemplo:

    # main == 'x'
    #          99    102    209
    array([[False, False, False],  #  10
           [False, False, False],  #   9
           [False, False, False],  #  80
           [False, False, False],  #  80
           [False, False, False],  #  99
           [False,  True, False],  # 101
           [ True,  True, False],  # 110
           [ True,  True,  True],  # 222
           [False, False, False]]) #  90
    # out:    110    101    222
    
    
    # main == 'y'
    #         100     90
    array([[False, False],  #   1
           [False, False],  #   7
           [False, False],  #  10
           [False, False],  #   1
           [False, False],  #  10
           [False,  True],  #  95
           [False, False]]) #  90
    # out:    NaN     95
    
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