用法:
Series.var(axis=None, skipna=True, level=None, ddof=1, numeric_only=None, **kwargs)
返回请求轴上的无偏方差。
默认由 N-1 归一化。这可以使用 ddof 参数进行更改。
- axis:{索引 (0)}
- skipna:布尔值,默认为真
排除 NA/空值。如果整行/列为 NA,则结果将为 NA。
- level:int 或级别名称,默认无
如果轴是 MultiIndex(分层),则沿特定级别计数,折叠成标量。
- ddof:整数,默认 1
Delta 自由度。计算中使用的除数是 N - ddof,其中 N 表示元素的数量。
- numeric_only:布尔值,默认无
仅包括 float、int、boolean 列。如果没有,将尝试使用所有内容,然后仅使用数字数据。未针对系列实施。
- 标量或系列(如果指定级别)
参数:
返回:
例子:
>>> df = pd.DataFrame({'person_id':[0, 1, 2, 3], ... 'age':[21, 25, 62, 43], ... 'height':[1.61, 1.87, 1.49, 2.01]} ... ).set_index('person_id') >>> df age height person_id 0 21 1.61 1 25 1.87 2 62 1.49 3 43 2.01
>>> df.var() age 352.916667 height 0.056367
或者,
ddof=0
可以设置为按 N 而不是 N-1 进行归一化:>>> df.var(ddof=0) age 264.687500 height 0.042275
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注:本文由纯净天空筛选整理自pandas.pydata.org大神的英文原创作品 pandas.Series.var。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。