What is Pandas in Python?
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df = pd.DataFrame({'column1': [1, 2, 3], 'column2': ['a', 'b', 'c']})
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df.to_csv('output.csv', index=False)
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df = pd.read_csv('file.csv')
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df.describe()
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df['date_column'] = pd.to_datetime(df['date_column'])
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df.nlargest(5, 'column')
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df.to_excel('output.xlsx', index=False)
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df.groupby('column1').mean()
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pd.merge(df1, df2, on='common_column')
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pd.melt(df, id_vars=['id_column'], value_vars=['value_column'])
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pd.concat([df1, df2], axis=1)
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Example:
df['column'].nunique()
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Example:
pd.cut(df['column'], bins=[0, 25, 50, 75, 100])
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df.dropna().mean()
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for index, row in df.iterrows():
print(index, row['column'])
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pd.get_dummies(df['column'])
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Example:
df['column'] = pd.to_numeric(df['column'], errors='coerce')
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pd.cut(df['column'], bins=[0, 25, 50, 75, 100])
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df.pivot(index='index_column', columns='column_to_pivot', values='value_column')
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pd.crosstab(df['factor1'], df['factor2'])
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Example:
df.dropna().mean()
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pd.pivot_table(df, values='value', index='index_column', columns='column_to_pivot')
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Example:
df['normalized_column'] = df.groupby('group_column')['value_column'].transform(lambda x: (x - x.mean()) / x.std())
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df.pipe(my_function).dropna()
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df.stack()
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