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pyspark.pandas.DataFrame.skew
的用法。用法:
DataFrame.skew(axis: Union[int, str, None] = None, numeric_only: bool = None) → Union[int, float, bool, str, bytes, decimal.Decimal, datetime.date, datetime.datetime, None, Series]
返回由 N-1 歸一化的無偏偏斜。
- axis:{索引 (0), 列 (1)}
要應用的函數的軸。
- numeric_only:布爾值,默認無
僅包括 float、int、boolean 列。不支持 False。這個參數主要是為了pandas的兼容性。
- skew:Series 的標量和 DataFrame 的 Series。
參數:
返回:
例子:
>>> df = ps.DataFrame({'a': [1, 2, 3, np.nan], 'b': [0.1, 0.2, 0.3, np.nan]}, ... columns=['a', 'b'])
在數據幀上:
>>> df.skew() a 0.000000e+00 b -3.319678e-16 dtype: float64
在一個係列上:
>>> df['a'].skew() 0.0
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- Python pyspark DataFrame.spark.cache用法及代碼示例
- Python pyspark DataFrame.schema用法及代碼示例
- Python pyspark DataFrame.spark.persist用法及代碼示例
- Python pyspark DataFrame.size用法及代碼示例
- Python pyspark DataFrame.spark.to_spark_io用法及代碼示例
- Python pyspark DataFrame.show用法及代碼示例
- Python pyspark DataFrame.summary用法及代碼示例
- Python pyspark DataFrame.spark.coalesce用法及代碼示例
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注:本文由純淨天空篩選整理自spark.apache.org大神的英文原創作品 pyspark.pandas.DataFrame.skew。非經特殊聲明,原始代碼版權歸原作者所有,本譯文未經允許或授權,請勿轉載或複製。