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數據分析實戰,用Pandas分析二手車市場行情

大數據 數據分析
本文將展示如何從汽車銷售商網站Cars24上抓取所有的搜索結果,并建立一個包含所有找到的列表的數據庫。

引言

這個項目主要是研究二手車市場上車輛定價的決定因素,本文將展示如何從汽車銷售商網站Cars24上抓取所有的搜索結果,并建立一個包含所有找到的列表的數據庫。

使用的工具(庫)

  • Requests
  • Beautiful Soup
  • Pandas
  • Numpy
  • Matplotlib
  • Seaborn
  • Plotly

導入所需的包并加載數據集:

圖片

來自網站的原始數據:

圖片

現在,可以看到有一個名為Unnamed:0的列。這一列一定是在抓取數據并將其保存到CSV文件中時添加的。因此,下一步就是刪除數據。

數據清洗:

圖片

現在將刪除Unnamed:0列,然后再次清洗,使數據可視化。

清洗后的Dataframe:

圖片

數據概覽:

DataFrame.info()將為項目提供有關數據類型和每一列中非空值的數量的信息。

圖片

Describe()每一列的數字特征和信息:

圖片

  • Data Frame.describe()可以給出數字數據的描述。這可以幫助我們獲得每個數字列的最小值、最大值、平均值、標準偏差等數值。

最后我們得到了560行和9列,并且在Year、Brand、Car name、kilometer、owner、fuel、Emi、location和price等列中沒有空值。

探索數據

車輛信息匯總

列類型:

  • 數字 — kilometer、price、Emi
  • 分類 — Year、Brand、Car name、fuel、location、owner
  1. 2010年至2022年之間的車型年份
  2. 公里數范圍從121英里到99944英里不等
  3. 價格從1.62萬到24.36萬盧比不等

數據可視化

單變量:

最暢銷的品牌:

a[‘Brand’].value_counts().plot(kind=’bar’)
plt.xlabel(‘Brand’)
plt.ylabel(‘Highest selling’)
plt.show()

圖片

  • 從上面的圖表中可以看到Tata是最暢銷的汽車。

價格分布:

sns.histplot(a[‘price(in_lk)’],kde=True)

圖片

圖片

  • 平均價格約為60k,二手車的中位數為50k。
  • 價格分布更像是一個長尾分布和右偏度。這在價格分布上是非常正常的。

燃料

px.bar(a[‘fuel’].value_counts())

圖片

  • 人們擁有的大多數汽車是汽油類型的。
  • 人們購買最多的是汽油車,然后是柴油車和壓縮天然氣車。

雙變量分析

不同數量的前車主的車輛列表 :

sns.barplot(x=a[‘owner’],y=a[‘price(in_lk)’],errorbar=None)

圖片

  • 從上面的圖中可以看出,第一任車主的平均駕駛里程較少。
  • 從第一任車主那里買車更好。

來自不同州的車輛列表

a.groupby([‘Location’])[‘year’].count().sort_values(ascending=False).plot(kind=’bar’, figsize=(10,6))
plt.ylabel(‘Number of listings per state’, fnotallow=12)
plt.xlabel(‘State’, fnotallow=12)
plt.title(‘Listings per State’, fnotallow=18)
plt.show()

圖片

圖片

  • Hyderabad、Mumbai、Pune是二手車上市數量最多的三個州,這三個州占印度汽車市場的32%。

比較年份和價格:

sns.lineplot(x=a[“year”],y=a[“price(in_lk)”],errorbar=None)

圖片

  • 我們可以看到,當年份增加時,價格也在增加。

燃料類型將如何影響轉售價格?

sns.boxplot(x=a[“fuel”],y=a[“price(in_lk)”])

圖片

  • 從上圖中可以注意到,大多數燃料類型的柴油車價格高于其他汽油和壓縮天然氣。
  • 這就是為什么大多數人想購買汽油車的原因。

多變量分析:

sns.barplot(x=a[“year”],y=a[“price(in_lk)”],errorbar=None,hue=a[“owner”])

圖片

  • 在大多數年份里,第一任車主的汽車現價都很高。
  • 當汽車以高價出售時,第一任車主的售價比第二任和第三任車主的售價高。

相關性:

可以使用corr()函數找到各種特征之間的相關性。

sns.heatmap(a.corr(),annot=True)

圖片

  • Price和Emi的相關度為0.61。
  • Price一欄與Emi高度相關,因此我們可以使用任何一個變量進行分析。
plt.figure(figsize=(18,7))
sns.barplot(x=a[“Location”],y=a[“price(in_lk)”],hue=a[“Location”],errorbar=None)
plt.xticks(rotation = 90)
plt.show()

圖片

  • 從上圖可以看出,Gurgaon地區的汽車價格高于其他地區。

結論

從可視化中,我們發現了以下結論:

  • Hyderabad,Mumbai,Pune是排名前三的二手車市場。
  • 在大多數年份里,第一任車主的汽車現價都很高。
  • 當汽車出售時,第一任車主的售價比第二任和第三任車主的售價高。
  • 我們可以看到,在Gurgaon地區的汽車價格高于其他地區。
  • 在印度最暢銷的汽車制造商是Tata、Maruti。
  • 當二手車定價時,最重要的特征包括里程數、車主和車型年份。從可視化中,我們看到里程數越高,價格越低。
  • 車型價格也與Emi相關,車齡越長,價格越低。
責任編輯:武曉燕 來源: Python學研大本營
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