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Completar la desviación estándar del dataframe

Mi problema a resolver, se trata de un DataFrame de la lista de descargas de modelos, como este:

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En el cual tengo que crear un DataFrame resultado que obtenga por cada modelo:

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Para ello he hecho este código:

import pandas as pd
import numpy as np

def calcular_estadisticas(descargas:dict)->pd.DataFrame:
    # Paso 1: cargar los datos
    df = pd.DataFrame(descargas)
    
    # TRUE y FALSE son strings por lo que hay que convertirlos a booleanos
    # Convertir TRUE a True y FALSE a False
    df['COMENTARIO'] = df['COMENTARIO'].map({'TRUE': True, 'FALSE': False})
    #cambiamos los valores de la columna a 0 ó 1
    df["COMENTARIO"] = df["COMENTARIO"].apply(lambda x: int(x)) #1 if str(x)=="True" else 0
    df_pagados = df[df["PAGO"] > 0]
    grupo = df_pagados.groupby("modelo")

    #obtenemos los datos
    count_comentarios = grupo["COMENTARIO"].sum().to_list() #contabilizacion de comentariso True
    cantidad = grupo["COMENTARIO"].count().to_list() #cantidad
    prom = grupo[["PAGO","ESTRELLAS"]].mean() #promedio de Pago y estrellas, no se convierte a lista
    min,max =  grupo["PAGO"].min().to_list(), grupo["PAGO"].max().to_list() #minimos y maximos
    #obtenemos los indices y los metemos en una lista
    indexs = [ind for ind in prom.index]
    #creamos el diccionario donde la llave es el nombre de la columna y el valor es la lista
    new_data = {"CANTIDAD":cantidad,"COMENTARIOS":count_comentarios,"MINIMO":min,"MAXIMO":max}
    new_df = pd.DataFrame(new_data,index=indexs) #creamos el nuevo DF
    new_df["PAGO"] = prom["PAGO"] #agregamos la columna pago a partir del anterior df
    new_df["ESTRELLAS"] = prom["ESTRELLAS"] #agregamos la columna estrellas a partir del anterior df
    return new_df

Solo me quedaría realizar la desviación estándar, con la condición de que si solo hay uno, no existirá y el programa me devolverá NaN, con lo que hay que pasarlo a 0.0. Además de ello me aparece este error:

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