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python空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)舉例分析

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計算出每天的平均AQI后,根據(jù)AQI數(shù)據(jù),計算出對應(yīng)的每天污染等級,需要在一個月的數(shù)據(jù)添加一個新的列,直接在DataFrame上以中括號添加即可。

monthdata['level']

在使用map函數(shù),根據(jù)AQI的數(shù)據(jù)值,計算對應(yīng)的污染等級,map可以使用函數(shù)。

monthdata['level'] = monthdata['AQI'].map(ComputeLevel)
aqilevels = np.array([........])
levels = np.array([u'優(yōu)', u'良', u'輕度污染',
u'中度污染', u'重度污染', u'嚴(yán)重污染', u'無數(shù)據(jù)'])
def ComputeLevel(x):
   if (not math.isnan(x)):
       index = np.where(aqilevels >= x)
       return levels[index[0][0]]
   else:
       return '無數(shù)據(jù)'

將沒有數(shù)據(jù)的部分,填充為無數(shù)據(jù),方便在數(shù)據(jù)統(tǒng)計時,進(jìn)行查看。

monthdata['level'] = monthdata['level'].fillna('無數(shù)據(jù)')

接下來,根據(jù)污染等級,統(tǒng)計DataFrame中的數(shù)據(jù),計算每月的各個污染等級天數(shù),其中將level列名轉(zhuǎn)換成count,將level作為列名,不作為索引顯示。

levelscount = pd.DataFrame(monthdata['level'].
groupby(monthdata['level']).count())
levelscount = levelscount.rename(columns={'level': 'count'})
levelscount = levelscount.reset_index('level')

使用matplotlib,統(tǒng)計每月各個級別的天數(shù),以柱狀圖的方式顯示。

fig = plt.figure(figsize=(8, 5))
dataax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
dataax.bar(inde, levelscount['count'].tolist(),
0.35, color=lecolor, edgecolor='white')

感謝各位的閱讀,以上就是“python空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)舉例分析”的內(nèi)容了,經(jīng)過本文的學(xué)習(xí)后,相信大家對python空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)舉例分析這一問題有了更深刻的體會,具體使用情況還需要大家實踐驗證。這里是創(chuàng)新互聯(lián),小編將為大家推送更多相關(guān)知識點(diǎn)的文章,歡迎關(guān)注!


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