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内容简介:
本书由pandas项目创始人Wes McKinney亲笔撰写,详细介绍利用Python进行操作、处理、清洗和规整数据等方面的具体细节和基本要点。你将在阅读过程中学习到新版本的pandas、NumPy、IPython和Jupyter。
本书是对Python数据科学工具的实操化、现代化的介绍,非常适合刚学Python的数据分析师或刚学数据科学以及科学计算的Python编程者。数据文件和相关的材料可以在GitHub上找到。使用IPython shell和Jupyter notebook进行探索性计算;学习NumPy(Numerical Python)的基础和高级特性;入门pandas库中的数据分析工具;使用灵活工具对数据进行载入、清洗、变换、合并和重塑;使用matplotlib创建富含信息的可视化;将pandas的groupby功能应用于对数据集的切片、分块和汇总;分析并操作规则和不规则的时间序列数据;利用完整的、详细的示例学习如何解决现实中数据分析问题。
书籍目录:
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作者介绍:
Wes McKinney,流行的Python开源数据分析库pandas的创始人。一名活跃的演讲者,也是Python数据社区和Apache软件基金会的Python/C++开源开发者。目前在纽约从事软件架构师工作。
出版社信息:
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原文赏析:
数组切片是原始数据的视图。这意味着数据不会被复制,视图上的任何修改都会直接反映到源数组上。
records = [json.loads(line) for line in open(path)]
The probability density function for lognorm is:
lognorm.pdf(x, s) = 1 / (s*x*sqrt(2*pi)) * exp(-1/2*(log(x)/s)**2)
for x > 0, s > 0.
lognorm takes s as a shape parameter.
The probability density above is defined in the “standardized” form. To shift and/or scale the distribution use the loc and scale parameters. Specifically, lognorm.pdf(x, s, loc, scale) is identically equivalent to lognorm.pdf(y, s) / scale with y = (x - loc) / scale.
A common parametrization for a lognormal random variable Y is in terms of the mean, mu, and standard deviation, sigma, of the unique normally distributed random variable X such that exp(X) = Y. This parametrization corresponds to setting s = sigma and scale = exp(mu).
def get_top_amounts(group, key, n=5):
totals = group.groupby(key)['contb_receipt_amt'].sum()
# Order totals by key in descending order
return totals.order(ascending=False)[-n:]
return totals.order(ascending=False)[:n]
TypeError: pivot_table() got an unexpected keyword argument 'rows'
其它内容:
书籍介绍
本书由pandas项目创始人Wes McKinney亲笔撰写,详细介绍利用Python进行操作、处理、清洗和规整数据等方面的具体细节和基本要点。你将在阅读过程中学习到新版本的pandas、NumPy、IPython和Jupyter。
本书是对Python数据科学工具的实操化、现代化的介绍,非常适合刚学Python的数据分析师或刚学数据科学以及科学计算的Python编程者。数据文件和相关的材料可以在GitHub上找到。使用IPython shell和Jupyter notebook进行探索性计算;学习NumPy(Numerical Python)的基础和高级特性;入门pandas库中的数据分析工具;使用灵活工具对数据进行载入、清洗、变换、合并和重塑;使用matplotlib创建富含信息的可视化;将pandas的groupby功能应用于对数据集的切片、分块和汇总;分析并操作规则和不规则的时间序列数据;利用完整的、详细的示例学习如何解决现实中数据分析问题。
网站评分
书籍多样性:6分
书籍信息完全性:6分
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书籍清晰度:3分
书籍格式兼容性:3分
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稳定性:7分
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下载评价
- 网友 相***儿: ( 2024-12-30 04:05:20 )
你要的这里都能找到哦!!!
- 网友 步***青: ( 2024-12-27 03:46:29 )
。。。。。好
- 网友 宓***莉: ( 2024-12-29 19:13:37 )
不仅速度快,而且内容无盗版痕迹。
- 网友 曹***雯: ( 2025-01-08 19:34:23 )
为什么许多书都找不到?
- 网友 马***偲: ( 2024-12-31 02:39:30 )
好 很好 非常好 无比的好 史上最好的
- 网友 车***波: ( 2025-01-16 13:03:56 )
很好,下载出来的内容没有乱码。
- 网友 沈***松: ( 2025-01-14 11:04:39 )
挺好的,不错
- 网友 利***巧: ( 2024-12-28 11:34:35 )
差评。这个是收费的
- 网友 冯***卉: ( 2024-12-21 01:03:54 )
听说内置一千多万的书籍,不知道真假的
- 网友 习***蓉: ( 2024-12-27 12:54:01 )
品相完美
- 网友 益***琴: ( 2025-01-15 22:46:41 )
好书都要花钱,如果要学习,建议买实体书;如果只是娱乐,看看这个网站,对你来说,是很好的选择。
- 网友 屠***好: ( 2025-01-02 13:54:32 )
还行吧。
- 网友 宫***凡: ( 2025-01-16 10:31:29 )
一般般,只能说收费的比免费的强不少。
- 网友 冯***丽: ( 2025-01-03 16:18:49 )
卡的不行啊
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书籍真实打分
故事情节:4分
人物塑造:3分
主题深度:5分
文字风格:5分
语言运用:3分
文笔流畅:4分
思想传递:5分
知识深度:9分
知识广度:3分
实用性:4分
章节划分:7分
结构布局:8分
新颖与独特:3分
情感共鸣:3分
引人入胜:7分
现实相关:9分
沉浸感:6分
事实准确性:6分
文化贡献:8分