如何用熊猫中的值替换空字典

我有以下内容:


pd.DataFrame({

    'a' : { 1 : {}},

    'b' : {1 : 3}

})

看起来像:


    a  b

1  {}  3

并且希望能够{}用 0 或 NaN 替换 ,但我不确定如何去做。.replace我好像不能用


pd.DataFrame({

    'a' : { 1 : {}},

    'b' : {1 : 3}

}).replace({ {} : 0})

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UYOU
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江户川乱折腾

你可以使用 bool ,当它为空时dict它会返回Falsedf=df.where(df.astype(bool),0)dfOut[26]:    a  b1  0  3

ibeautiful

这:pd.DataFrame({    'a' : { 1 : {}},    'b' : {1 : 3}}).replace({ {} : 0})导致错误,因为dict的键必须是可哈希的——{}不是。在这种情况下,您可以按照以下方式使用pandas.DataFrame.replace两个list长度相等的 s:import pandas as pddf = pd.DataFrame({    'a' : { 1 : {}},    'b' : {1 : 3}}).replace([{}],[0])print(df)输出:   a  b1  0  3

翻过高山走不出你

由于字典不可哈希,因此.replace不能作用于其中,但是 pandas 具有处理可迭代对象的函数:.explodeprint(df.explode('a'))     a  b1  NaN  3如果字典不是空的,而是具有基于 0 的连续整数键 (0, 1, n-1),它仍然有效:df = pd.DataFrame({    'a' : {1 : {0: 'row0', 1: 'row1'}},    'b' : {1 : 3}})print(df.explode('a'))      a  b1  row0  31  row1  3如果字典不为空或者键不是严格连续的并且不是基于 0 的(例如 {2: val, 'string_key':val, -1:val} 将导致 explode 失败,因为这三个原因),它将引发异常键)

忽然笑

你可以这样做:df = pd.DataFrame({    'a' : { 1 : {}},    'b' : {1 : 3}})df.applymap((lambda x: 0 if x == {} else x))
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