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Tengo un problema, quiero sumarle a la columna Ingreso desverd,la columna horas iniciales. A su vez esta ultima esta creada a partir de un diccionario relacionado con Color lote. Alguien sabe como hacerlo.

import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
import datetime as dt
import numpy as np

df3 = pd.read_excel("C:/Users/nutri/Desktop/ensayos.xlsx",sheet_name=0)
map_dictionary ={'RK6':0,'RK5':24, 'RK4':48,'RK3':72,'RK2':96}
df3['Horas Inicial']= df3['Color lote'].map(map_dictionary)`

1 respuesta 1

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Podrías ocupar la función pd.to_datetime() junto con pd.Timedelta() para generar una nueva serie que sobreescriba la original.

Primero con pd.to_datetime() conviertes la columna desde un dtype object a uno datetime64[ns], que es el apropiado para las operaciones con datos temporales.

Como la función pd.Timedelta() toma como argumento número y unidad, a cada fila de la serie con la función apply(), definiendo como su argumento una función anónima o lambda que aplica pd.Timedelta() con los parámetros pasados.

Esto convierte los valores de la serie a datetime64[ns]:

pd.to_datetime(df['Ingreso desverd'])

Esto devuelve una serie con cada elemento convertido en un objeto del tipo Timedelta, con una duración de l, en unidades h:

df['Horas Inicial'].apply(lambda l: pd.Timedelta(l, unit='h')

Y con esto se asigna a la serie existente el valor resultado de la operación:

df['Ingreso desverd'] = (
    pd.to_datetime(df['Ingreso desverd']) - 
    df['Horas Inicial'].apply(lambda l: pd.Timedelta(l, unit='h'))
)

Espero te sirva! Te dejo el link a documentación de Pandas que te puede orientar sobre el trabajo con Time series y dates.

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/timeseries.html

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