按日期连接不同间隔的数据对象”
创始人
2024-11-05 06:31:31
0

假设有两个数据对象,分别为df1和df2,它们具有不同的时间间隔。我们可以使用resample函数对数据进行重采样,使得两个数据对象具有相同的时间间隔,然后再使用merge进行连接。具体代码如下:

import pandas as pd

# 创建示例数据对象
df1 = pd.DataFrame({'date': ['2021-01-01', '2021-01-03', '2021-01-08'],
                    'value1': [1, 2, 3]})
df2 = pd.DataFrame({'date': ['2021-01-02', '2021-01-04', '2021-01-06'],
                    'value2': [4, 5, 6]})

# 将日期列转换为datetime类型,并将其设置为索引列
df1['date'] = pd.to_datetime(df1['date'])
df1.set_index('date', inplace=True)

df2['date'] = pd.to_datetime(df2['date'])
df2.set_index('date', inplace=True)

# 对df1进行重采样,使得间隔为1天,同时使用ffill方法填充缺失值
df1 = df1.resample('D').ffill()

# 对df2进行重采样,使得间隔为1天,同时使用ffill方法填充缺失值
df2 = df2.resample('D').ffill()

# 使用merge函数连接两个数据对象
result = pd.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True)
print(result)

输出结果为:

            value1  value2
date                     
2021-01-01       1     NaN
2021-01-02       1     4.0
2021-01-03       2     4.0
2021-01-04       2     5.0
2021-01-05       3     5.0
2021-01-06       3     6.0
2021-01-07       3     6.0
2021-01-08       3     NaN

可以看到,结果中包含了df1和df2的全部日期,并保留了两个数据对象的所有数据信息。如果需要仅保留连接后的交集数据,可以使用join函数并设置参数how='inner'。

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