Résumer des données datetime avec Pandas

Travailler avec les dates et les heures en Python

Max Shron

Data Scientist and Author

Résumer des données avec Pandas

# Durée moyenne hors quai
rides['Duration'].mean()
Timedelta('0 days 00:19:38.931034482')
# Durée totale hors quai
rides['Duration'].sum()
Timedelta('3 days 22:58:10')
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# Pourcentage du temps hors quai
rides['Duration'].sum() / timedelta(days=91)
0.04348417785917786
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# Compter le nombre de départs par type de membre
rides['Member type'].value_counts()
Member 236
Casual  54
Name: Member type, dtype: int64
# Pourcentage de trajets par type de membre
rides['Member type'].value_counts() / len(rides)
Member 0.814 
Casual 0.186 
Name: Member type, dtype: float64
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# Ajouter une colonne de durée (en secondes)
rides['Duration seconds'] = rides['Duration'].dt.total_seconds()

# Durée moyenne par type de membre rides.groupby('Member type')['Duration seconds'].mean()
Member type 
Casual 1994.667 
Member 992.280 
Name: Duration seconds, dtype: float64
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# Durée moyenne par mois
rides.resample('ME', on = 'Start date')['Duration seconds'].mean()
  • Fréquences courantes : D (quotidienne), W (hebdomadaire), ME (fin de mois), YE (fin d'année)
Start date 
2017-10-31 1886.454 
2017-11-30 854.175 
2017-12-31 635.101 
Freq: ME, Name: Duration seconds, dtype: float64
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# Taille par groupe
rides.groupby('Member type').size()
Member type
Casual     54
Member    236
dtype: int64
# Premier trajet par groupe
rides.groupby('Member type').first()
            Duration     ...     
Member type              ...
Casual      02:07:02     ...        
Member      00:03:01     ...
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rides\
  .resample('ME', on = 'Start date')\
  ['Duration seconds']\
  .mean()\
  .plot()

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rides\
  .resample('D', on = 'Start date')\
  ['Duration seconds']\
  .mean()\
  .plot()

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