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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。

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Pandas 時刻のみの操作

HelloQ

総合スコア81

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。

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投稿2021/05/16 13:44

時刻のみを格納しているデータから最大値のインデックスと最小値のインデックスを取得したいです. object型で格納されているので,最大値と最小値は取り出すことが出来るのですが,インデックス値を取る出すことに苦労しています.出来るだけ簡単に取得するにはどうすればよろしいでしょうか.to_datetimeを使用したりもしましたが,1900-01-01や今日の日付などが混入してしまいあまりしたくないです.

python

1df['time'].head() 2 36:54 46:23 57:02 66:39 77:23

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meg_

2021/05/16 14:03

同じ時刻は存在しますか?
HelloQ

2021/05/17 07:17

存在します.
meg_

2021/05/17 10:43

> 存在します. その場合のルールはどうなっていますか?
guest

回答2

0

ベストアンサー

(データが重複していない場合)最大最小値のインデックスが欲しい場合は、通常.idxmax()/.idxmin()メソッドを使います。
pandas.Series.idxmax — pandas documentation
pandasで最大値・最小値の行名・列名を取得するidxmax, idxmin | note.nkmk.me

なお、Seriesのデータ型がオブジェクト型・文字列型などの場合.idxmax()/.idxmin()メソッドが使えないことがあります。この場合はNumPyのnp.argmax()/np.argmin()関数を用います。
numpy.argmax — NumPy Manual

python

1In [11]: df['time'] 2Out[11]: 30 6:54 41 6:23 52 7:02 63 6:39 74 7:23 8Name: time, dtype: object 9 10In [12]: np.argmax(df['time']) 11Out[12]: 4 12 13In [13]: np.argmin(df['time']) 14Out[13]: 1

投稿2021/05/17 01:04

kirara0048

総合スコア1399

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HelloQ

2021/05/17 07:18

object型のまま操作を続けても問題はないのでしょうか?
kirara0048

2021/05/17 07:40

問題なく動きます。 また、今回特有の問題ではなく、文字列の配列をソートするとき全般の話となりますが、'7:00'と'12:00'が混在している場合はdatetime型に変換するか、'7:00'を'07:00'にしてください。
guest

0

最大値と最小値は取り出すことが出来るのであれば、

python

1>>> print(df) 2 time data 30 6:54 abc 41 6:23 def 52 7:02 ghi 63 6:39 jkl 74 7:23 mno 8>>> print(df[df['time'] == df['time'].max()].index[0]) 94 10>>> print(df[df['time'] == df['time'].min()].index[0]) 111

でできるでしょう。

投稿2021/05/16 14:11

ppaul

総合スコア24670

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