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Mi dataframe es de la siguiente forma:

data.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

MultiIndex: 28422031 entries, (1001, Timestamp('2018-01-01 00:00:00')) to (10297, Timestamp('2019-12-31 23:45:00'))

Data columns (total 4 columns):

 '#'   Column      Dtype  
 ---  ------      -----  

 0   intensidad  float64

 1   ocupacion   float64

 2   velocidad   float64

 3   carga       float64

dtypes: float64(4)

memory usage: 1.0 GB

No consigo indexar por ejemplo:

  • Año: data[pd.to_datetime('2018')] ó data[pd.to_datetime(2018)]
  • id: data[1001] ó data[1001:1005]
  • Ambas keys: data[(1001, pd.to_datetime('2018')] ó data[(1001, pd.to_datetime(2018)]

¿Cómo habría que realizar la indexación?

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Supongo que te refieres a insertar una columna nueva al DataFrame. En este caso es tan simple como hacer lo siguiente:

nombre_df["nombre_nueva_columna"] = datos

Por ejemplo aquí me creo un ejemplo y te lo voy explicando en los comentarios.

import pandas as pd
import numpy as np

#Creo un dataframe (3,3 ) de ejemplo
a = np.random.rand(3, 3) 
df_a = pd.DataFrame(a, columns=['longitud', "posicion", "pulgadas"])

#Introduzco una nueva columna, fecha
df_a['fecha'] = pd.date_range("1-1-2018", "1-3-2018")
print(df_a)

#Cambio la columna, para que fecha sea la primera 
df_a.columns = [df_a.columns[-1]] + df_a.columns[:-1].to_list()

Ahora si lo que quieres es juntar las dos columnas debes de usar merge(), por ejemplo, las podemos juntar por su indice:

import pandas as pd
import numpy as np

#Creo dos dataframes de ejemplo
a = np.random.rand(3, 3) 
df_a = pd.DataFrame(a, columns=['longitud', "posicion", "pulgadas"])
df_b = pd.DataFrame(pd.date_range("1-1-2018", "1-3-2018"), columns=['fecha'])
df_b['id_'] = range(3)

#Los junto por su posición, es decir pego una al lado de otra
print(df_b.merge(df_a, left_index=True, right_index=True))

Si no tienen ambos DataFrame un ID común puedes usar eso. Si tienen alguna coluna compartida puedes usar el argumento how para hacerlo como en SQL un LEFT JOIN o INNER JOIN, etc. Te dejo la documentación de Pandas sobre este operador, que es muy buena, para que aprendas los disintos métodos aquí.

UPDATE

Para acceder a un valor mediante sus indices en pandas, con un DataFrame MultiIndex tan solo tienes que usar el método loc(), igual que con un DataFrame normal. Pero debes crear una tupla, separada por comas. Te dejo el ejemplo:

import pandas as pd
import numpy as np

#Creo un multiindice
arrays = [np.array(['bar', 'bar', 'baz', 'baz', 'foo', 'foo', 'qux', 'qux']), np.array(['one', 'two', 'one', 'two', 'one', 'two', 'one', 'two'])]

#Creo el DataFrame Multiindice (Jerárquico) de ejemplo
df = pd.DataFrame(np.random.randn(8, 4), index=arrays)

#Accedemos a los datos que tienen indice, bar y two.
df.loc[("bar", "two")]

Aquí te dejo la documentación de Pandas, por si quieres saber más sobre DataFrames Jerarquicos

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  • Muchas gracias por tu respuesta. Pero mi consulta iba relacionada simplemente con como indexar (seleccionar) datos en un MultiIndex de dos claves filtrando por una de ambas claves o por las dos simultaneamente. He mirado la documentación y parece sencillo, pero cuando lo intento con los casos simples que indiqué en la pregunta, me devuelve error...
    – rtato
    el 9 oct. 20 a las 8:49
  • Perdona con lo de indexar pensé que te referías a juntar los dos DataFrames. Te he hecho un update de la pregunta, confírmame que es lo que realmente estás preguntado! el 9 oct. 20 a las 9:29
  • De nuevo, gracias por tu respuesta. Ese ejemplo lo conozco, pero me ocurre lo siguiente. Como indicaba en la consulta inicial, el MultiIndex está formado por dos claves ('id': int64 y 'fecha':Timestamp), si yo formo la tupla (10297, pd.to_datetime(''2019-12-31 23:45:00')) que pertenece al MultiIndex me indica "KeyError". Y no sé entonces cómo debo hacerlo...
    – rtato
    el 9 oct. 20 a las 11:29
  • Da igual que el campo sea fecha, al final para Pandas es un String a seleccionar es exactamente lo mismo. En el caso de que no te funcione, edita tu pregunta, añadiendo más información, es decir el código con el que estás intentando indexar y el ejemplo que esperarías obtener por favor el 9 oct. 20 a las 11:43

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