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Interview Questions and Answers

Conheca as principais perguntas e respostas de entrevista de Python Pandas para iniciantes e candidatos experientes e prepare-se para entrevistas de emprego.

Total de perguntas: 48 Interview Questions and Answers

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Interview Questions and Answers

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Perguntas e respostas de nivel iniciante / recem-formados

Perguntas e respostas de nivel intermediario / de 1 a 5 anos de experiencia

Pergunta 25

Explain the use of the groupby function in Pandas.

groupby is used to split the data into groups based on some criteria and then apply a function to each group independently.

Example:

df.groupby('column1').mean()
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Pergunta 28

What is the purpose of the melt function in Pandas?

melt is used to transform wide-format data to long-format data.

Example:

pd.melt(df, id_vars=['id_column'], value_vars=['value_column'])
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Pergunta 34

What is the purpose of the iterrows() function in Pandas?

iterrows() is used to iterate over DataFrame rows as (index, Series) pairs.

Example:

for index, row in df.iterrows():
    print(index, row['column'])
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Pergunta 36

What is the difference between Series.value_counts() and DataFrame['column'].value_counts()?

Series.value_counts() returns the counts of unique values in a Series, while DataFrame['column'].value_counts() returns counts for a specific column.
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Pergunta 38

Explain the use of the pd.cut() function with the `bins` parameter.

pd.cut() is used to segment and sort data values into bins. The `bins` parameter defines the bin edges.

Example:

pd.cut(df['column'], bins=[0, 25, 50, 75, 100])
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Pergunta 40

How do you pivot a Pandas DataFrame using the pivot() function?

Use the pivot() function to reshape the DataFrame based on column values.

Example:

df.pivot(index='index_column', columns='column_to_pivot', values='value_column')
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Perguntas e respostas de nivel experiente / especialista

Pergunta 44

Explain the pivot_table function in Pandas.

pivot_table is used to create a spreadsheet-style pivot table as a DataFrame.

Example:

pd.pivot_table(df, values='value', index='index_column', columns='column_to_pivot')
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Pergunta 46

Explain the use of the transform() function in Pandas.

transform() is used to perform group-specific computations and return a DataFrame with the same shape as the input.

Example:

df['normalized_column'] = df.groupby('group_column')['value_column'].transform(lambda x: (x - x.mean()) / x.std())
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Pergunta 48

Explain the purpose of the stack() and unstack() functions in Pandas.

stack() is used to pivot the columns of a DataFrame to the rows. unstack() does the reverse operation.

Example:

df.stack()
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