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Tengo un marco de datos df con columnas con el siguiente patrón: #number - letter y quiero añadir en una nueva columna other que hace la suma de de las columnas que no están en letter_table1 y letter_table2:

TEXT, A, B, C, D, E, F, G, H, I
a,1,1,1,2,2,2,3,3,3
b,1,1,1,2,2,2,3,3,3
c,1,1,1,2,2,2,3,3,3
d,1,1,1,2,2,2,3,3,3
e,1,1,1,2,2,2,3,3,3
f,1,1,1,2,2,2,3,3,3
g,1,1,1,2,2,2,3,3,3
h,1,1,1,2,2,2,3,3,3
i,1,1,1,2,2,2,3,3,3
j,1,1,1,2,2,2,3,3,3

pro ejemplo

letter_table1 = [H]
letter_table2 = [I]

¿Cómo puedo hacer eso? Por el momento lo he intentado:

        df_sum['others'] = df.loc[:,~df.isin(tableau_lettres1, tableau_lettres2)].sum(axis=1)

así como:

        df_sum['others'] = df.loc[:,df.drop(tableau_lettres1, tableau_lettres2)].sum(axis=1)
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Casi lo tenías. Haciendo un simple df.drop(columns=...) y pasando como argumento la lista con los nombres de columnas a eliminar (puedes crear esa lista concatenando las dos que tienes), el resultado es un dataframe al que faltan esas columnas.

Basta hacer .sum() sobre el resultado de ese dataframe para obtener lo que buscas, si te entendí bien. Mira:

>>> print(df)
      A  B  C  D  E  F  G  H  I
TEXT                           
a     1  1  1  2  2  2  3  3  3
b     1  1  1  2  2  2  3  3  3
c     1  1  1  2  2  2  3  3  3
d     1  1  1  2  2  2  3  3  3
e     1  1  1  2  2  2  3  3  3
f     1  1  1  2  2  2  3  3  3
g     1  1  1  2  2  2  3  3  3
h     1  1  1  2  2  2  3  3  3
i     1  1  1  2  2  2  3  3  3
j     1  1  1  2  2  2  3  3  3

>>> letter_table1 = ["H"]
>>> letter_table2 = ["I"]
>>> df.drop(columns=letter_table1 + letter_table2).sum()
A    10
B    10
C    10
D    20
E    20
F    20
G    30
dtype: int64

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