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python iloc函數

**Python iloc函數及其用法**

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Python iloc函數是pandas庫中的一個函數,用于按照行和列的索引位置來選擇數據。iloc函數可以根據整數位置來訪問數據,與loc函數不同,iloc函數不使用標簽而是使用整數來定位數據。

**1. iloc函數的基本用法**

iloc函數的基本語法如下:

`python

data.iloc[row_index, column_index]

其中,row_index表示行的索引位置,column_index表示列的索引位置。可以使用整數、切片或布爾索引來選擇相應的行或列。

**2. iloc函數的示例**

下面通過一個示例來演示iloc函數的用法。假設有一個數據集data,包含了學生的姓名、年齡和成績信息。

`python

import pandas as pd

data = pd.DataFrame({'姓名': ['張三', '李四', '王五', '趙六', '錢七'],

'年齡': [18, 19, 20, 21, 22],

'成績': [85, 90, 92, 88, 95]})

要選擇第三行的數據,可以使用以下代碼:

`python

row = data.iloc[2]

print(row)

輸出結果為:

姓名 王五

年齡 20

成績 92

Name: 2, dtype: object

要選擇第二列的數據,可以使用以下代碼:

`python

column = data.iloc[:, 1]

print(column)

輸出結果為:

0 18

1 19

2 20

3 21

4 22

Name: 年齡, dtype: int64

**3. iloc函數的擴展用法**

除了基本的用法外,iloc函數還可以用于條件篩選、賦值操作等。

**3.1 條件篩選**

可以使用iloc函數根據條件篩選數據。例如,要選擇成績大于90的學生信息,可以使用以下代碼:

`python

high_score_students = data.iloc[data['成績'] 90]print(high_score_students)>輸出結果為:

姓名 年齡 成績

2 王五 20 92

4 錢七 22 95

**3.2 賦值操作**

iloc函數還可以用于賦值操作。例如,要將第四行的年齡修改為25,可以使用以下代碼:

`python

data.iloc[3, 1] = 25

print(data)

輸出結果為:

姓名 年齡 成績

0 張三 18 85

1 李四 19 90

2 王五 20 92

3 趙六 25 88

4 錢七 22 95

**4. iloc函數的相關問答**

**4.1 iloc函數與loc函數的區別是什么?**

iloc函數和loc函數都用于選擇數據,但它們選擇數據的方式不同。iloc函數使用整數位置來定位數據,而loc函數使用標簽來定位數據。

**4.2 iloc函數能否同時選擇多行多列?**

是的,iloc函數可以同時選擇多行多列。可以使用切片或列表來選擇多行多列。例如,要選擇前三行和前兩列的數據,可以使用以下代碼:

`python

subset = data.iloc[:3, :2]

print(subset)

輸出結果為:

姓名 年齡

0 張三 18

1 李四 19

2 王五 20

**4.3 iloc函數返回的數據類型是什么?**

iloc函數返回的數據類型與所選擇的數據類型相同。如果選擇的是單個元素,則返回該元素的數據類型;如果選擇的是多個元素,則返回的是DataFrame類型。

**總結**

本文介紹了Python iloc函數的基本用法和擴展用法,并回答了一些相關的問題。iloc函數是pandas庫中非常常用的函數之一,能夠根據整數位置來選擇數據,具有靈活性和實用性。通過掌握iloc函數的用法,可以更加高效地處理和分析數據。

分享名稱:python iloc函數
標題來源:http://m.newbst.com/article29/dgpjsjh.html

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