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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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Pandasで、データフレームの要素を取り出すときに、.valuesが必要な時

octest

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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2021/08/22 03:32

Python 3.9.4
Pandas 1.3.1

で、Dataframeを作って、(dfとします)

a b
1 ああ
3 いい

df['new_a'] =df['a']
df['new_b'] =df['b']
のようにして、あたらしいカラムを作ろうとしています。

どうも再現がむずかしいですが、上記では、すべてNanになったりしてうまく動かず、

df['new_a'] =df['a'].values
df['new_b'] =df['b'].values

のような感じにvaluesが必要になることがあります。

何が違うでしょうか?

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meg_

2021/08/22 03:44

> どうも再現がむずかしいですが、上記では、すべてNanになったりしてうまく動かず、 > のような感じにvaluesが必要になることがあります。 実例を示していただくことは出来ませんか?
ppaul

2021/08/22 03:57

開発環境はJupyter、VScode、Spyder、IDLEのようなもののうちの何を使っているのでしょうか?
octest

2021/08/22 23:46

再現が、あるファイルでしか起きず、Jupyter, VScodeでやってみてそのようなことが起きました。 a b 1 ああ 3 いい a b new_a new_b 1 ああ NaN NaN 3 いい NaN Nan といったことが起きてました。 dataframeのカラム同士の演算で、indexがずれていると、そのようなことが起きるとどこかで聞いたことがあるのですが、同じdataframeの要素なので、そのようなこともないと思うのですが。
guest

回答1

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ベストアンサー

plain

1a b 21 ああ 33 いい

にはindexが表示されていません。
開発環境が理由かと思って質問しましたが返事がないので、これは実行結果ではなく、indexを省略して手で打ち込んだものだと仮定して回答します。

df['new_a'] =df['a']のような処理ではindexが重要な問題になります。

python

1>>> print(df1) 2 a b 30 1 ああ 41 3 いい 5>>> print(df2) 6 a b 71 2 かか 83 4 きき 9>>> df1['new_a'] =df1['a'] 10>>> df1['new_b'] =df2['b'] 11>>> print(df1) 12 a b new_a new_b 130 1 ああ 1 NaN 141 3 いい 3 かか

以下のように、df1とdf2は違うindexをもっているので上に書いた結果になります。

python

1>>> print(df1.index) 2Int64Index([0, 1], dtype='int64') 3>>> print(df2.index) 4Int64Index([1, 3], dtype='int64')

valuesを使うと、indexがなくなるので、位置だけで決まるようになります。

python

1>>> print(df1) 2 a b 30 1 ああ 41 3 いい 5>>> print(df2) 6 a b 71 2 かか 83 4 きき 9>>> df1['new_a'] =df1['a'] 10>>> df1['new_b'] =df2['b'].values 11>>> print(df1) 12 a b new_a new_b 130 1 ああ 1 かか 141 3 いい 3 きき

投稿2021/08/22 07:29

編集2021/08/22 10:43
ppaul

総合スコア24666

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octest

2021/08/25 23:35

ありがとうございます。 indexが重要ということですね。 理解しました!
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