Valeurs manquantes

Manipulation de données avec pandas

Maggie Matsui

Senior Content Developer at DataCamp

Qu'est-ce qu'une valeur manquante ?

Name Breed Color Height (cm) Weight (kg) Date of Birth
Bella Labrador Brown 56 25 2013-07-01
Charlie Poodle Black 43 23 2016-09-16
Lucy Chow Chow Brown 46 22 2014-08-25
Cooper Schnauzer Gray 49 17 2011-12-11
Max Labrador Black 59 29 2017-01-20
Stella Chihuahua Tan 18 2 2015-04-20
Bernie St. Bernard White 77 74 2018-02-27
Manipulation de données avec pandas

Qu'est-ce qu'une valeur manquante ?

Name Breed Color Height (cm) Weight (kg) Date of Birth
Bella Labrador Brown 56 ? 2013-07-01
Charlie Poodle Black 43 23 2016-09-16
Lucy Chow Chow Brown 46 22 2014-08-25
Cooper Schnauzer Gray 49 ? 2011-12-11
Max Labrador Black 59 29 2017-01-20
Stella Chihuahua Tan 18 2 2015-04-20
Bernie St. Bernard White 77 74 2018-02-27
Manipulation de données avec pandas

Valeurs manquantes dans les DataFrame pandas

print(dogs)
      name        breed  color  height_cm  weight_kg date_of_birth
0    Bella     Labrador  Brown         56        NaN    2013-07-01
1  Charlie       Poodle  Black         43       24.0    2016-09-16
2     Lucy    Chow Chow  Brown         46       24.0    2014-08-25
3   Cooper    Schnauzer   Gray         49        NaN    2011-12-11
4      Max     Labrador  Black         59       29.0    2017-01-20
5   Stella    Chihuahua    Tan         18        2.0    2015-04-20
6   Bernie  St. Bernard  White         77       74.0    2018-02-27
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Détecter les valeurs manquantes

dogs.isna()
    name  breed  color  height_cm  weight_kg  date_of_birth
0  False  False  False      False       True          False
1  False  False  False      False      False          False
2  False  False  False      False      False          False
3  False  False  False      False       True          False
4  False  False  False      False      False          False
5  False  False  False      False      False          False
6  False  False  False      False      False          False
Manipulation de données avec pandas

Détecter la présence de valeurs manquantes

dogs.isna().any()
name             False
breed            False
color            False
height_cm        False
weight_kg         True
date_of_birth    False
dtype: bool
Manipulation de données avec pandas

Compter les valeurs manquantes

dogs.isna().sum()
name             0
breed            0
color            0
height_cm        0
weight_kg        2
date_of_birth    0
dtype: int64
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Tracer les valeurs manquantes

import matplotlib.pyplot as plt

dogs.isna().sum().plot(kind="bar") plt.show()

Un diagramme à barres comptant les valeurs manquantes par colonne du jeu de données des chiens. Toutes les barres sont à zéro, sauf « weight », qui en compte deux.

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Supprimer les valeurs manquantes

dogs.dropna()
      name        breed  color  height_cm  weight_kg date_of_birth
1  Charlie       Poodle  Black         43       24.0    2016-09-16
2     Lucy    Chow Chow  Brown         46       24.0    2014-08-25
4      Max     Labrador  Black         59       29.0    2017-01-20
5   Stella    Chihuahua    Tan         18        2.0    2015-04-20
6   Bernie  St. Bernard  White         77       74.0    2018-02-27
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Remplacer les valeurs manquantes

dogs.fillna(0)
      name        breed  color  height_cm  weight_kg date_of_birth
0    Bella     Labrador  Brown         56        0.0    2013-07-01
1  Charlie       Poodle  Black         43       24.0    2016-09-16
2     Lucy    Chow Chow  Brown         46       24.0    2014-08-25
3   Cooper    Schnauzer   Gray         49        0.0    2011-12-11
4      Max     Labrador  Black         59       29.0    2017-01-20
5   Stella    Chihuahua    Tan         18        2.0    2015-04-20
6   Bernie  St. Bernard  White         77       74.0    2018-02-27
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Passons à la pratique !

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