Vérification des Valeurs Manquantes
Je suis heureux de vous retrouver dans la dernière section du cours. Ici, vous allez traiter les données des passagers du Titanic. Commençons par les examiner :
La première étape de notre apprentissage consiste à identifier les valeurs manquantes. D'ailleurs, il est parfois difficile, voire impossible, de compléter toutes les valeurs d'une colonne ; certaines peuvent être absentes. De tels cas peuvent fausser vos résultats. Dans le jeu de données, elles apparaissent toujours ainsi : NaN. Commençons par vérifier si votre jeu de données contient des valeurs manquantes.
Pandas propose deux fonctions que vous pouvez appliquer au jeu de données pour détecter les valeurs manquantes. Toutes deux indiqueront False si les valeurs ne sont pas manquantes, et True dans le cas contraire.
data.isna()
# Or
data.isnull()
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La première étape de notre apprentissage consiste à identifier les valeurs manquantes. D'ailleurs, il est parfois difficile, voire impossible, de compléter toutes les valeurs d'une colonne ; certaines peuvent être absentes. De tels cas peuvent fausser vos résultats. Dans le jeu de données, elles apparaissent toujours ainsi : NaN. Commençons par vérifier si votre jeu de données contient des valeurs manquantes.
Pandas propose deux fonctions que vous pouvez appliquer au jeu de données pour détecter les valeurs manquantes. Toutes deux indiqueront False si les valeurs ne sont pas manquantes, et True dans le cas contraire.
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