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Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

pandas

Pandasは、PythonでRにおけるデータフレームに似た型を持たせることができるライブラリです。 行列計算の負担が大幅に軽減されるため、Rで行っていた集計作業をPythonでも比較的簡単に行えます。 データ構造を変更したりデータ分析したりするときにも便利です。

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【python】【pandas】条件に一致する箇所のみ、apply関数を用いて戻り値を得たい

masahiro_shio

総合スコア13

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

pandas

Pandasは、PythonでRにおけるデータフレームに似た型を持たせることができるライブラリです。 行列計算の負担が大幅に軽減されるため、Rで行っていた集計作業をPythonでも比較的簡単に行えます。 データ構造を変更したりデータ分析したりするときにも便利です。

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投稿2019/11/15 01:35

前提・実現したいこと

お世話になります。

下記のような数式があったとして、

python

1import pandas as pd 2data= pd.DataFrame({"existing_column":[1,2,3,4,5],"sample_colmuns":[4,5,6,7,8]}) 3 4def some_function(row): 5 return pd.Series([row["existing_column"]*2, row["sample_colmuns"]/2])

pandas で条件に一致した列にのみ、値を入れたいと考えております。
(※例 existing_columnが3以上の場合に新しい行「new_column1」「new_column2」に値を入れる など)

発生している問題・エラーメッセージ

全ての列に対して処理を行う場合は下記でうまくいくのですが

data[['new_column1', 'new_column2']] = data.apply(some_function2,axis=1)
existing_columnsample_colmunsnew_column1new_column2
0140.52.0
1251.04.0
2361.56.0
3472.08.0
4582.510.0

列を指定して行う処理の場合はうまく行きません

data.loc[data["existing_column"] > 3,['new_column1', 'new_columns2']] = / data.loc[data["existing_column"] > 3,['existing_column']].apply(some_function2,axis=1)

結果

existing_columnsample_colmunsnew_column1new_column2
01400
12500
23600
347NaNNaN
458NaNNaN

大変初歩的な質問で恐縮なのですが、どのようにすればほしい結果が得られるのかご教示いただけますと幸いでございます

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回答1

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ベストアンサー

単純に、関数からの戻り値(DataFrame.apply()の結果)を元のDataFrameに結合(join/concat/merge)するのでは駄目なのでしょうか

Python

1import pandas as pd 2data= pd.DataFrame({"existing_column":[1,2,3,4,5], 3 "sample_colmuns":[4,5,6,7,8]}) 4 5def some_function(row): 6 return pd.Series([row["existing_column"]*2, row["sample_colmuns"]/2], 7 index=['new_column1', 'new_column2']) 8 9data = data.join(data.loc[data["existing_column"] > 3].apply(some_function,axis=1)) 10print(data) 11# existing_column sample_colmuns new_column1 new_column2 12#0 1 4 NaN NaN 13#1 2 5 NaN NaN 14#2 3 6 NaN NaN 15#3 4 7 8.0 3.5 16#4 5 8 10.0 4.0

投稿2019/11/15 03:20

magichan

総合スコア15898

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masahiro_shio

2019/11/15 05:45

ありがとうございます。解決できました。
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