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1.- Tengo una direccion que contiene 10 archivos, lo que deseo hacer en la función, es leer cada uno de los 10 archivos de la carpeta y crear un data frame distinto para cada uno de los archivos, pero que conserve el nombre del archivo.

def leer_ins(path):
    filenames = glob.glob(path + "/*.csv")
    return [(pd.read_csv(i)) for i in filenames]

directorio = 'mi ruta'
resultado = leer_ins(directorio)
nombre_archivo0 = resultado[0] #generar os nombres iterativamente
nombre_archivo1 = resultado[1]
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La función que necesitas es usar un diccionario, al final te quedaría algo así:

def leer_ins(path):
    filenames = glob.glob(path + "/*.csv")
    dataframes = {}
    for file in filenames:
        dataframes[file.split('/')[-1].replace('.csv', '')] = pd.read_csv(file)
    
    return dataframes

Explicación

  • En el diccionario se va guardando el nombre de cada dataframe como clave y el valor es el propio dataframe. Para luego poder consultar cada DataFrame por su nombre de manera sencilla, por ejemplo: datataframes[df_primero]. Como se haría con cualquier diccionario
  • dataframes[file.split('/')[-1].replace('.csv', '')] = pd.read_csv(file): esta puede ser la parte más compleja del código, aquí cogemos el string file y después le aplicamos el método split('/') para separar la ruta por barras y nos qedamos con la última parte usando slicing [-1] que es el nombre del dataframe. Por último le quitamos el .csv con el método .replace('.csv', '')
  • Por último vamos asignado cada dataframe que leemos a la clave que hemos formado.
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    Muchas gracias @Rubiales Alberto, si quisiera añadir el tamaño del archivo, algo cómo "os.stat("file").st_size", sabes cómo podría?, nuevamente muchas gracias.
    – Jefferson
    el 1 sep. 20 a las 20:29
  • Puedes crear un diccionario que devuelva una lista, con el tamaño. voy a suponer que sabes sacar el size de cada dataframe, te quedaría así: [dataframes[file.split('/')[-1].replace('.csv', '')] = [pd.read_csv(file), size] a partir de ahora cuando consultes una clave tendrás una lista con un DataFrame y su peso. el 2 sep. 20 a las 7:07

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