【Python】Polarsで高速データ処理を実装する方法

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いずみ

こんな悩みを解決できる記事を書きました!

僕は現役フリーランスエンジニア(歴年)で、資格は個保有しています。

PythonでPolarsを使ってデータ処理を高速化する方法を知りたい」とお考えではありませんか?

Pandasでの集計処理に時間がかかって困っている方へ。

Polarsを使えば、大量データの読み込みや集計処理を大幅に高速化することが可能です。

いずみ

Pandasの操作に慣れている方なら、すぐに使いこなせる書き方になっています。

ということで、本記事ではPythonでPolarsを使って高速データ処理を実装する方法を解説します。

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いずみです
目次

【Python】Polarsで高速データ処理を実装する方法

早速ですが、PythonでPolarsを使った高速データ処理を実装してみます。

Polarsとは

PolarsはRust言語で実装されたデータフレームライブラリです。

列指向の設計とマルチスレッド処理により、Pandasと比べて数倍から十数倍の処理速度が出るケースがあります。

大規模なCSVファイルやログデータの集計処理で、特に効果を発揮するライブラリです。

いずみ

Pandasと書き方が似ているので、乗り換えのハードルはそこまで高くありません。

インストールと基本的な使い方

早速、Polarsをインストールして基本的な使い方を確認します。

STEP
Polarsをインストールする

pipコマンドでPolarsをインストールします。

pip install polars
STEP
DataFrameを作成する

辞書からDataFrameを作成してみます。

import polars as pl

df = pl.DataFrame({
    "category": ["food", "book", "food", "toy"],
    "amount": [1200, 800, 2400, 500],
})

print(df)
いずみ

pd.DataFrameとほぼ同じ書き方なので、違和感なく移行できます。

CSVファイルの読み込みと集計処理

続いて、CSVファイルを読み込んでフィルタリングと集計処理を実装します。

STEP
CSVファイルを読み込む
df = pl.read_csv("sales.csv")
print(df.head())

read_csvメソッド1行でCSVファイルの読み込みが完了します。

STEP
フィルタと集計を実装する
result = (
    df.filter(pl.col("amount") > 1000)
    .group_by("category")
    .agg(pl.col("amount").sum().alias("total"))
    .sort("total", descending=True)
)

print(result)

filterメソッドとgroup_byメソッド、aggメソッドをチェーンでつなぐだけで、条件抽出と集計が完了します。

STEP
Lazy APIで大規模データを処理する

scan_csv関数を使うと、Lazy APIで処理を組み立てられます。

lazy_df = pl.scan_csv("sales.csv")

result = (
    lazy_df.filter(pl.col("amount") > 1000)
    .group_by("category")
    .agg(pl.col("amount").sum().alias("total"))
    .collect(streaming=True)
)

collectメソッドが呼ばれるまで処理が実行されないため、クエリ全体を最適化してから一括で実行できます。

いずみ

streaming=Trueを指定すると、メモリに乗り切らない巨大なファイルもストリーミング処理できます。

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週2〜3日の案件はある程度スキルがないと紹介してもらえない印象です。

とはいえ、週5の案件ももちろんありますし、僕が利用した時は迅速・丁寧に対応していただきました!

よくある質問

PolarsとPandasはどちらを使うべきですか?

大規模データの処理速度を重視する場合はPolarsが向いています。

既存のPandasコードや周辺ライブラリとの互換性を重視する場合はPandasが向いています。

Polarsで欠損値を確認するにはどうすればいいですか?

null_countメソッドを使うと、列ごとの欠損値の件数を確認できます。

print(df.null_count())

既存のPandasコードから簡単に移行できますか?

DataFrameのメソッド名や考え方が近いため、大部分のコードは書き換えやすくなっています。

ただし、一部のメソッドは名称や引数が異なるため、公式ドキュメントで都度確認しながら移行する必要があります。

まとめ

今回は、PythonでPolarsを使って高速データ処理を実装する方法について解説しました。

以下が本記事のまとめになります。

まとめ
  • PolarsはRust製の列指向データフレームライブラリで、Pandasより高速に動作する。
  • filter・group_by・aggをチェーンでつなぐだけで、条件抽出から集計まで実装できる。
  • scan_csvとcollectを使ったLazy APIで、大規模データもストリーミング処理できる。
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いずみ

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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いずみ

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