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Respuestas populares con la etiqueta

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No hace falta que recorras el dataframe, no es nada eficiente. Lo que puedes hacer es asignar a un nuevo dataframe el valor que no quieres filtrado. Te pongo el ejemplo: df_filter = df[df["Deporte"].str.len() != 5] En él, haces una máscara del df, y pasas la serie a str y coges los datos de Deporte que no tengan 5 de longitud. Espero te haya ...


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Esta respuesta calcula la distancia que se mueve cada barco, sin considerar el tiempo transcurrido. Para cada barco calcula: Posición promedio en base a su lista de coordenadas. Posición extrema, la coordenada del punto más alejado de la posición promedio. La distancia entre ambos. Dados estos tres datos, es posible reducir su lista de coordenadas a sólo ...


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Puedes hacerlo con la librería datetime, con la que puedes hacer diferentes operaciones con fechas. Te pongo un ejemplo partiendo de un DataFrame de ejemplo: import pandas as pd from datetime import timedelta df = pd.DataFrame({'fechas':['2020-06-13 11:30:00','2020-06-13 11:50:00','2020-06-13 12:00:00','2020-06-13 12:20:00']}) De la siguiente forma: ...


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Primero construyamos un dataframe con números para ilustrar mejor el ejemplo. Este dataframe tiene varias columnas con diferentes tipos de datos, de entre las cuales nos interesan solo a efectos del algoritmo las llamadas "Price1", "Price2" y "Price3". Este es el ejemplo: Time Price1 Price2 Price3 Result 1:10 4.23 4....


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Pandas, con su método Series.diff() te puede restar a cada elemento el anterior. Sobre tus datos saldría esto: >>> df.Value1.diff() NaN 1 1.57 2 0.32 3 0.38 4 0.10 5 0.10 6 0.10 7 -1.80 8 0.30 Lo que pides en el fondo es, a partir de este resultado, detectar parejas de valores consecutivos iguales. Podemos volver a ...


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Usando .apply() sobre un objeto de tipo Series (la columna "city"), no es sencillo resolver el problema, debido a que el resultado de Series.apply() va a ser siempre otra Series (es decir, una sola columna) y no dos como necesitas. En tu caso cada elemento de la columna resultante será una tupla con dos valores, pero no hay forma simple de partir ...


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Las expresiones condicionales necesitan un else Por ejemplo, esto da error: 1 if 'a' == 'a'. Tendrías que hacer 1 if 'a' == 'a' else 'b'. Por lo que si no tienes un else vas a tener que filtrar la lista en algún momento. Todavía no tengo claro lo que debería hacer tu código, pero quizá algo así te ayude: Los casos que no cumplen la condición, les pongo None, ...


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Puedes eliminar las filas con el método drop sin la necesidad de realizar una iteración o crear otro dataFrame, primeramente te dejo este enlace para la documentación de drop, extraigo lo que nos dice traducido al español: Elimine filas o columnas especificando los nombres de las etiquetas y el eje correspondiente, o especificando directamente el índice o ...


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