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根据条件替换熊猫数据框列中的数据,如果条件不满足则跳过

根据条件替换熊猫数据框列中的数据,如果条件不满足则跳过

神不在的星期二 2021-12-29 10:30:45
我有一个带有一列数字的数据框。如果数字小于 0,我想在该数字上加上 3.14。如果没有,我想跳过该数字并保持原样。我正在使用 Pandas 和 numpy,但无法找到如何跳过不满足条件的数字,同时将它们原样留在数据框中。尝试此操作时:df['rad'].apply(lambda x: [y if y>=0 else y+3.14 for y in x])我得到 TypeError: 'int' object is not iterable即使“rad”列中的数字都是 int64。
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那是 np.where

np.where(df['rad']>0,df['rad'],df['rad']+3.14)


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反对 回复 2021-12-29
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