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Tengo un dataframe 'a' donde tengo una columna con valores string (CAP). Quiero generar una nueva columna (id) que asigne un valor unsigned int 32 a cada valor único de la columna string con Python.

CAP id
Barcelona 1
Madrid 2
Valencia 3
Sevilla 4
Sevilla 4
Barcelona 1

He intentado crear un bucle for que detecte la longitud de la columna CAP y me añada una columna en el dataframe con los valores de un np.arange, pero me da error.

¿Existe alguna manera de convertir un string a un int? ¿O existe alguna manera rápida y sencilla de asignar valores numéricos a strings?

En primer lugar, seleccione los valores únicos de la columna CAP y obtuve los 381 valores. Convertí esa columna en un dataframe y luego intenté lo siguiente:

for i in range(len(a)):
  a.insert(2, 'CAP_id', [np.arange(381, dtype='uint32')])

Me da error porque la columna es string y también ValueError: Length of values (1) does not match length of index (381)

Soy muy novata en Python, así que seguramente estoy haciendo muchas cosas mal, pero no logro arreglar esto.

¡Gracias!

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  • ¿puedes mostrarnos un poco del código que has intentado? Haz el recorrido para saber cómo formular una buena pregunta, ¡aún puedes editarla para que sea más útil para ti y el resto! el 4 ene. a las 10:08

1 respuesta 1

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Pandas ya tiene mecanismos para hacer justo lo que buscas. Una columna con valores de tipo string en los que cada posible valor representa un "caso" diferente y en el que se repiten a menudo los "casos" es lo que Pandas llama una columna de tipo "Categoría".

Puedes convertir la columna "CAP" de tu ejemplo a una columna de tipo de "categoría". Esto por sí solo ya es recomendable al hacer que esa columna automáticamente pase a ocupar menos memoria y sea más rápida y eficiente en su manejo (aunque al mostrar el dataframe se seguirá viendo exactamente igual):

df.CAP = df.CAP.astype("category")
         CAP
0  Barcelona
1     Madrid
2   Valencia
3    Sevilla
4    Sevilla
5  Barcelona

Pero además, una vez la tienes del tipo "categoría", puedes hacer más cosas con ella, como por ejemplo acceder a su "código" que no es otra cosa que el identificador numérico único que estabas buscando. Así que:

df["id"] = df.CAP.cat.codes

y este sería el resultado:

         CAP  id
0  Barcelona   0
1     Madrid   1
2   Valencia   3
3    Sevilla   2
4    Sevilla   2
5  Barcelona   0

Nota: si te molesta que el id empiece en 0 en vez de 1, puedes sumarle 1, es decir: df["id"] = df.CAP.cat.codes + 1

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    ¡Muchísimas gracias! Ya veo que era más sencillo de lo que yo me estaba planteando. He aprendido mucho con tu respuesta, gracias.
    – Cristina
    el 4 ene. a las 10:23

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