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pandas把数据写入txt文件每行固定写入一定数量的值方法-创新互联

我遇到的情况是:把数据按一定的时间段提出。比如提出每天6:00-8:00的每个数据,可以这样做:

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# -*-coding: utf-8 -*-
import pandas as pd
import datetime
 
#读取csv文件
df=pd.read_csv('A_2+20+DoW+VC.csv')
#求'ave_time'这一列的平均值
aveTime=df['ave_time'].mean()
#把ave_time这列的缺失值进进行填充,填充的方法是按这一列的平均值进行填充
df2=df.fillna(aveTime)
# 把处理过的这一列的数据取出来
col=df2.iloc[:,2]
#因为col带有index值和values值,真正需要的值就是values,取出来的值是Series的类型
arrs=col.values
#取出df2的时间序列的那一列
col.index=df2.iloc[:,1]
#把index处理为datetime格式
col.index=pd.to_datetime(col.index,unit='ns')
#把col分为以天为单位的时间序列,目的是计算这个列有多少天
dcol=col.resample('D').mean()
#n就是多少天
n=dcol.count()
#创建时间序列,目的是把每天的6::0-8:00 | 8:00-10:00 | 15::00-17:00 |17:00-19:00|的行车平均时间取出来
f=open('3.txt','w+')
p=pd.date_range('19/7/2016 6:20',periods=n)
for i in p:
 j=i+datetime.timedelta(minutes=100)
 values=col[i:j].values
 count=0
 for temp in values:
  count+=1
  print >> f,temp,
  if(count%6==0):
   print >> f
f.close()

新闻标题:pandas把数据写入txt文件每行固定写入一定数量的值方法-创新互联
标题URL:http://cqcxhl.cn/article/djpeep.html

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