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Estoy trabajando con datos de precios de divisas y necesito generar un np.array pero no tengo idea de cómo hacerlo, mis datos son los siguientes y tienen esta estructura (archivo csv):

 fecha hora, apertura, alto, bajo, cierre
2016.11.04 16:56,1.11386,1.11394,1.11383,1.11386
2016.11.04 16:57,1.11387,1.11389,1.11383,1.11386
2016.11.04 16:58,1.11387,1.11412,1.11385,1.11407
2016.11.04 16:59,1.11407,1.11408,1.11361,1.11378

Necesito tenerlos de este modo (ejemplo):

([(1459388100, 29.799999237060547, 29.799999237060547, 29.799999237060547, 29.799999237060547, 148929.0, 450030016.0),
   (1459388400, 29.799999237060547, 29.979999542236328, 29.709999084472656, 29.920000076293945, 10395.0, 31069984.0)], dtype=[('tiempo', '<i4'), ('apertura', '<f4'), ('alto', '<f4'), ('bajo', '<f4'), ('cierre', '<f4')])

Trate de hacerlo de estas dos formas pero no me resulta:

import numpy as np 

datos = np.genfromtxt('datos_tratados.csv', delimiter=',')
import numpy as np

datos = np.loadtxt('datos_tratados.csv', delimiter=',', unpack=True)

Todo para poder acceder al array para crear un gráfico de la siguiente manera:

from matplotlib.finance import candlestick2_ohlc
candlestick2_ohlc(ax,precios['apertura'],precios['alto'],precios['bajo'],precios['cierre'])

¿Alguna idea?

  • ¿Qué error te da? – Nuno André el 11 dic. 16 a las 3:18
  • No me da error, de hecho crea un array, pero no se como generar el datetype para acceder a cada objeto del array. – Samael Olascoaga el 11 dic. 16 a las 4:27
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Para conseguir el array que quieres con los datos en el formato que das en el ejemplo hay varios puntos a resolver:

  • Para especificar el tipo de dato debes usar el parámetro dtype y pasarle los tipos. Los tipos se pueden pasar de varias formas como puedes ver en la documentación , yo se los paso en una cadena.

  • Hay un problema, quieres la fecha en int (por la cifra supongo que serán segundos desde época) y además el formato no es estandar al ser 2016.11.04 16:56 y no 2016-11-04 16:56. Para solucionarlo podemos usar la biblioteca estandar datetime para transformar ese string en segundos desde época. En el ejemplo que te doy lo realiza la función convertir que se le pasa a np.loadtxt indicandole que lo aplique sobre los datos de la columna 0:

    • strptime() parsea la cadena usando el patrón que le damos y la trasforma en tipo datetime válido.

    • timestap() obtenemos los segundos desde época.

  • Por último, si usas np.loadtxt con un csv que tiene en la primera fila los nombres de las columnas necesitas indicarle explicitamente este hecho mediante:

    names = True
    

El código aplicado sobre tus datos ejemplo es:

from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.finance import candlestick2_ohlc
import numpy as np



convertir = lambda x: datetime.strptime(x.decode("utf-8"), '%Y.%m.%d %H:%M').timestamp()
datos = np.genfromtxt('datos_tratados.csv', dtype='i4,f4,f4,f4,f4', delimiter=',', converters={0:convertir}, names = True)
print(datos)


fig, ax = plt.subplots()
candlestick2_ohlc(ax,datos['apertura'],datos['alto'],datos['bajo'],datos['cierre'])
plt.show()

Esto nos imprime el array:

[ (1478274960, 1.113860011100769, 1.1139400005340576, 1.1138299703598022, 1.113860011100769)
 (1478275020, 1.1138700246810913, 1.1138900518417358, 1.1138299703598022, 1.113860011100769)
 (1478275080, 1.1138700246810913, 1.1141200065612793, 1.1138499975204468, 1.1140700578689575)
 (1478275140, 1.1140700578689575, 1.1140799522399902, 1.113610029220581, 1.1137800216674805)]

Y nos grafica:

introducir la descripción de la imagen aquí

  • ¡Muchisimas gracias! por dios que solución tan elegante, incluso me resolvió otras dudas con la generación de arrays y el parametro converters, gracias. – Samael Olascoaga el 11 dic. 16 a las 19:29
  • Una sola pregunta más, si no es mucha moelstia, ¿Cómo puedo formatear el eje x con las fechas exactas, lo intento así pero no me sale: xfmt = md.DateFormatter('%m.%d %H:%M') ax.xaxis.set_major_formatter(xfmt) – Samael Olascoaga el 11 dic. 16 a las 19:40

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