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Estoy trabajando en Jupyter, al leer un archivo .CSV con varias columnas, de las cuales necesito transformar la columna "data_symptoms" y "date_death_or_discharge "a INT para poder realizar algoritmos de machine learning, regresion lineal, kmean, etc pero el problema es que con el codigo

datos_ruido['date_confirmation'] = datos_ruido['date_confirmation'].astype(int)

Me arroja un error al intentar transformarlo a INT

Dejare el error que me dio el jupyter igualmente "invalid literal for int() with base 10: '21-02-2020'"

¿Cómo puedo convertir columnas a números enteros?

introducir la descripción de la imagen aquí introducir la descripción de la imagen aquí

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    Si subes los datos o el código en formato imagen, no podemos copiarlos, para replicarlos y ayudarte con el problema. Te recomendaría que lo subieras en formato texto. – Rubiales Alberto el 24 jul. 20 a las 6:17
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    Podrías aclarar cual es la salida deseada. por ejemplo '02.04.2020' --> 242020 ? – Lucas Damian el 24 jul. 20 a las 12:42
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Lo más sano es convertir la fecha a segundos desde una fecha base. La fecha base se denomina epoch y varia de plataforma en plataforma, pero sirve para ordenar cualquier fecha "reciente".

Con las fechas en el formato que presentas. necesitas sólo dos instrucciones para esto:

t = time.strptime(fecha, "%d-%m-%Y")
sec = int(time.mktime(t))

strptime sirve para convertir la fecha como string a una estructura común a las restantes funciones de time.

mktime(t) retorna el numero de segundos desde epoch. sec es un float; pero basta con la parte entera, dado que la entrada son días completos.

Por lo tanto, todo se reduce a recorrer la columna reemplazando las fechas, como se ilustra en este ejemplo (no es panda, pero la idea es la misma):

import time

fechas = ["01-10-2020", "14-05-2019", "30-06-2020"]

for fecha in fechas:
    t = time.strptime(fecha, "%d-%m-%Y")
    sec = int(time.mktime(t))
    print(sec)

produce:

1601521200
1557806400
1593489600

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