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Python数组去重函数 python数组如何去重

如何使用python将二维数组去重呢

方案1:转化为虚数

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x=c[:,0]+c[:,1]*1j

print('转化为虚数:',x)

print('虚数去重后:',np.unique(x))

print(np.unique(x,return_index=True))#return_index:输出的元素索引值

idx=np.unique(x,return_index=True)[1]

print('二维数组去重:\n',c[idx])

#方案2:利用set

print('去重方案2:\n',np.array(list(set([tuple(t) for t in c]))))

Python 去重,统计,lambda函数

df.drop_duplicates('item_name')

方法一:

df.drop_duplicates('item_name').count()

方法二:

df['item_name'].nunique()

结果:50

附:nunique()和unique()的区别:

unique()是以 数组形式(numpy.ndarray)返回列的所有唯一值(特征的所有唯一值)

nunique()即返回的是唯一值的个数

比如:df['item_name'].unique()

要求:将下表中经验列将按周统计的转换为经验不限,保留学历

df1['经验'] = df1['经验'].apply(lambda x: '经验不限'+ x[-2:] if '周' in x else x)

#解释:将‘5天/周6个月’变成‘经验不限’,然后保留学历‘本科’

方法二:定义函数

def dataInterval(ss):

if '周' in ss:

    return '经验不限'+ ss[-2:]

return ss

df1['经验'] = df1['经验'].apply(dataInterval)

python 列表去重(数组)的几种方法

function

clear(arr)

{//

1

如何获取数组中每一个元素出现的次数var

o

=

{};

//

1.1

记录数组中元素出现的次数for

(var

i

=

0;

i

arr.length;

i++)

{var

item

=

arr[i];

//

数组中的每一个元素//

o[item]

=

1;//

1.2

判断o对象是否有当前遍历到的属性if

(o[item])

{//

如果o[item]

存在,说明次数不为1o[item]++;}

else

{//

如果o[item]

不存在,说明是第一次出现o[item]

=

1;}}//

console.log(o);

//

2

生成一个新的数组,存储不重复的元素var

newArray

=

[];//

2.1

遍历对象o中的所有属性for

(var

key

in

o)

{//

2.2

判断o对象中当前属性的值是否为

1

如果为1

说明不重复直接放到新数组中if

(o[key]

===

1)

{newArray.push(key);}

else

{//

o对象中当前属性

次数不为1

,说明有重复的,如果有重复的话,只存储一次//

判断当前的newArray数组中是否已经有该元素

if

(newArray.indexOf(key)

===

-1)

{newArray.push(key);}}}return

newArray;}

var

array

=

['c',

'a',

'z',

'a',

'x',

'a'];var

newArray

=

clear(array);console.log(newArray);

python 数组去重的方法

如:arr =['a','d','e','a']

用: arr= sorted(set(arr), key=arr.index)

同: arr = list(set(arr))

arr.sort(key=arr.index)

⚠️直接set(arr)也可以去除重复元素,只是新数组的顺序就不是原来的顺序了。

如:arr=[{'text':wuyuan,'value':1},{'text':默认,'value':2},{'text':默认,'value':2},

{'text':wyy,'value':4}]

用: f = lambda x,y:x if y in x else x + [y]

arr = reduce(f, [[], ] + arr)

⚠️这里去除的字典里面的键值对必须是完全一样的。


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