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pandasでマルチインデックスの処理がよく理解できない

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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2020/10/14 02:09

編集2020/10/14 03:07

以下のようなマルチインデックスのDF7があります。
実際は列行数はもっとあります。

データ取得日時CO2濃度照度
装置名SEN02RMG0201SEN02RMG0301SEN09RMG0202SEN09RMG0203
02020-07-0100:00:01NaNNaNNaN
12020-07-0100:00:04NaNNaN

上記を以下のコマンドで、「装置名」行の特定文字を含む列の抽出をしたいのですが、以下エラーが出ます。
なぜかわからないです。助けてください。宜しくお願いします。

python

1df7 = df7.loc['装置名'].str.contains('SEN01')

エラー内容以下

error

1KeyError Traceback (most recent call last) 2<ipython-input-46-31f3d6482c11> in <module> 3----> 1 df7 = df7.loc['装置名'].str.contains('SEN01') 4 5~/todakensetu_analytics/.venv/lib/python3.7/site-packages/pandas/core/indexing.py in __getitem__(self, key) 6 877 7 878 maybe_callable = com.apply_if_callable(key, self.obj) 8--> 879 return self._getitem_axis(maybe_callable, axis=axis) 9 880 10 881 def _is_scalar_access(self, key: Tuple): 11 12~/todakensetu_analytics/.venv/lib/python3.7/site-packages/pandas/core/indexing.py in _getitem_axis(self, key, axis) 13 1108 # fall thru to straight lookup 14 1109 self._validate_key(key, axis) 15-> 1110 return self._get_label(key, axis=axis) 16 1111 17 1112 def _get_slice_axis(self, slice_obj: slice, axis: int): 18 19~/todakensetu_analytics/.venv/lib/python3.7/site-packages/pandas/core/indexing.py in _get_label(self, label, axis) 20 1057 def _get_label(self, label, axis: int): 21 1058 # GH#5667 this will fail if the label is not present in the axis. 22-> 1059 return self.obj.xs(label, axis=axis) 23 1060 24 1061 def _handle_lowerdim_multi_index_axis0(self, tup: Tuple): 25 26~/todakensetu_analytics/.venv/lib/python3.7/site-packages/pandas/core/generic.py in xs(self, key, axis, level, drop_level) 27 3486 loc, new_index = self.index.get_loc_level(key, drop_level=drop_level) 28 3487 else: 29-> 3488 loc = self.index.get_loc(key) 30 3489 31 3490 if isinstance(loc, np.ndarray): 32 33~/todakensetu_analytics/.venv/lib/python3.7/site-packages/pandas/core/indexes/range.py in get_loc(self, key, method, tolerance) 34 356 except ValueError as err: 35 357 raise KeyError(key) from err 36--> 358 raise KeyError(key) 37 359 return super().get_loc(key, method=method, tolerance=tolerance) 38 360 39 40KeyError: '装置名'

補足になります。
もとのDFは以下の形です。
これにpivotを使用したら上記の形のマルチインデックスになってしまいました。
|NO|データ取得日時|装置名|照度|---|---|---|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|0|2020-07-01| SEN02RM01|NaN|NaN|NaN|NaN|

12020-07-01SEN02RM55NaNNaNNaNNaN

上記を以下コマンドで変換しました。

pyton

1df7 = pd.pivot_table(df7, index='データ取得日時', columns='装置名')

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meg_

2020/10/14 02:24

> 以下のようなマルチインデックスのDF7 このデータフレームを作成するコードも掲載して欲しいです。
退会済みユーザー

退会済みユーザー

2020/10/14 03:08

内容更新しました。pivetを使用したらマルチインデックスになりました。
guest

回答1

0

ベストアンサー

.get_level_values()でマルチインデックスの特定レベルの値を取得することが出来ます。

おそらく求めているコードは以下だと思われます。

python

1df.loc[:, df.columns.get_level_values('装置名').str.contains('SEN01')]

投稿2020/10/14 06:45

kirara0048

総合スコア1399

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退会済みユーザー

退会済みユーザー

2020/10/14 07:19

こちら解決しました。ありがとうございます。
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