力扣:182. 查找重复的电子邮箱(Python3)

题目:

表: Person

+-------------+---------+
| Column Name | Type    |
+-------------+---------+
| id          | int     |
| email       | varchar |
+-------------+---------+
id 是该表的主键(具有唯一值的列)。
此表的每一行都包含一封电子邮件。电子邮件不包含大写字母。

编写解决方案来报告所有重复的电子邮件。 请注意,可以保证电子邮件字段不为 NULL。

以 任意顺序 返回结果表。

结果格式如下例。

来源:力扣(LeetCode)
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示例:

示例 1:

输入:

Person 表:
+----+---------+
| id | email   |
+----+---------+
| 1  | [email protected] |
| 2  | [email protected] |
| 3  | [email protected] |
+----+---------+


输出:

+---------+
| Email   |
+---------+
| [email protected] |
+---------+


解释:[email protected] 出现了两次。

解法:

现在person表中加入1列,记录email是否重复,接着把重复的留下,然后去重。

知识点:

1.DataFrame.duplicated(subset=None, keep=‘first’):查找和处理数据中的重复项,返回布尔值的Series。subset:默认为None,需要标记重复的标签或标签序列;keep:默认为‘first’,如何标记重复标签,first:将除第一次出现以外的重复数据标记为True;last:将除最后一次出现以外的重复数据标记为True;False:将所有重复的项都标记为True(不管是不是第一次出现)。比如:

data = [[1, '[email protected]'], [2, '[email protected]'], [3, '[email protected]']]
person = pd.DataFrame(data, columns=['id', 'email']).astype({'id': 'Int64', 'email': 'object'})
person['duplicated'] = person.duplicated(subset='email', keep=False)

返回如下:

代码:

import pandas as pd

def duplicate_emails(person: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    person['duplicated'] = person.duplicated(subset='email', keep=False)
    email = person[person['duplicated'] == True].drop_duplicates(subset='email')
    del email['id']
    del email['duplicated']
    return email

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