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estoy tratando de cambiar los valores vacios en un data frame por una frase como "no registrado".Apliqué el método loc de la siguiente manera:

ff_df = final_df.loc[final_df[' Computer_OS'] == ' ', ' Computer_OS'] = 'no registrado'

pero me sale el siguiente error, qué estaré haciendo mal?

 A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  isetter(loc, value)
no registrado
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  • Hee... cual es el error??
    – Christian
    el 26 sep. 2021 a las 21:00
  • también puedes usar df["Computer_OS"].replace("", "no registrado")
    – Christian
    el 26 sep. 2021 a las 21:02
  • pero con esa instrucción que mencionas no lo escribe sobre el data frame original, de hecho sí lo escribo así como dices: final_df[' Computer_OS'] =final_df[" Computer_OS"].replace("", "no registrado") me sale lo siguiente: /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ipykernel_launcher.py:19: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
    – MEDR
    el 26 sep. 2021 a las 21:13
  • Lo mejor es que coloques una parte de tu DataFrame (como texto) para así poder hacer pruebas.
    – Christian
    el 26 sep. 2021 a las 21:14
  • Mi dataframe es así: Employee_ID Age Education_Level Computer_OS Computer_tickets Mobile_OS 0 EID_22713 32.0 5 MacOS 0 iOS 1 EID_9658 65.0 2 Windows 9 Android 2 EID_22203 52.0 3 Windows 0 Android 3 EID_7652 50.0 5 Windows 0 iOS 4 EID_6516 44.0 3 Windows 5 Android
    – MEDR
    el 26 sep. 2021 a las 21:20

1 respuesta 1

Reset to default
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No es un error. Es un warning.

Probablemente el DataFrame que has generado final_df lo has hecho a partir de otro que está apuntando en la misma localización de la memoria.

Para solucionar el warning, deberías haber usado en la definición de la variable final_df la función .copy():

final_df = df[...].copy()

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