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Sidon
  • 6,7mil
  • 1
  • 16
  • 31

Embora vc tenha pedido para não postar o código, não encontrei uma forma de explicar apenas textualmente, então resolvi postar, até para saber se realmente funciona, além do fato de que pode ajudar outras pessoas em outros contextos.

Utilzei a API que vc citou "Quandl". No site deles tem os endereços dos datasets, escolhi o "Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)" para fazer o teste, abaixo o codigo. Voce pode vê-lo funcionando em um notebook no anaconda cloud.

import requests
import json

url_coffe_futures = 'https://www.quandl.com/api/v3/datasets/CHRIS/ICE_KC1'
rjson = requests.get(url_coffe_futures).json()

In [2]: print (rjson['dataset']['name'])
Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)

print (rjson['dataset']['description'])
Historical Futures Prices: Coffee C Futures, Continuous Contract #1. Non-adjusted price based on spot-month continuous contract calculations. Raw data from ICE.

print (rjson['dataset']['column_names'])
['Date', 'Open', 'High', 'Low', 'Settle', 'Change', 'Wave', 'Volume', 'Prev. Day Open Interest', 'EFP Volume', 'EFS Volume', 'Block Volume']

print (rjson['dataset']['data'][0])
['2017-06-02', 128.0, 128.15, 125.25, 125.55, -2.15, 126.78, 22408.0, 96836.0, 455.0, 52.0, None]

DEMO

Embora vc tenha pedido para não postar o código, não encontrei uma forma de explicar apenas textualmente, então resolvi postar, até para saber se realmente funciona, além do fato de que pode ajudar outras pessoas em outros contextos.

Utilzei a API que vc citou "Quandl". No site deles tem os endereços dos datasets, escolhi o "Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)" para fazer o teste, abaixo o codigo. Voce pode vê-lo funcionando em um notebook no anaconda cloud.

import requests
import json

url_coffe_futures = 'https://www.quandl.com/api/v3/datasets/CHRIS/ICE_KC1'
rjson = requests.get(url_coffe_futures).json()

In [2]: print (rjson['dataset']['name'])
Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)

print (rjson['dataset']['description'])
Historical Futures Prices: Coffee C Futures, Continuous Contract #1. Non-adjusted price based on spot-month continuous contract calculations. Raw data from ICE.

print (rjson['dataset']['column_names'])
['Date', 'Open', 'High', 'Low', 'Settle', 'Change', 'Wave', 'Volume', 'Prev. Day Open Interest', 'EFP Volume', 'EFS Volume', 'Block Volume']

print (rjson['dataset']['data'][0])
['2017-06-02', 128.0, 128.15, 125.25, 125.55, -2.15, 126.78, 22408.0, 96836.0, 455.0, 52.0, None]

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Embora vc tenha pedido para não postar o código, não encontrei uma forma de explicar apenas textualmente, então resolvi postar, até para saber se realmente funciona, além do fato de que pode ajudar outras pessoas em outros contextos.

Utilzei a API que vc citou "Quandl". No site deles tem os endereços dos datasets, escolhi o "Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)" para fazer o teste, abaixo o codigo. Voce pode vê-lo funcionando em um notebook no anaconda cloud.

import requests
import json

url_coffe_futures = 'https://www.quandl.com/api/v3/datasets/CHRIS/ICE_KC1'
rjson = requests.get(url_coffe_futures).json()

print (rjson['dataset']['name'])
Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)

print (rjson['dataset']['description'])
Historical Futures Prices: Coffee C Futures, Continuous Contract #1. Non-adjusted price based on spot-month continuous contract calculations. Raw data from ICE.

print (rjson['dataset']['column_names'])
['Date', 'Open', 'High', 'Low', 'Settle', 'Change', 'Wave', 'Volume', 'Prev. Day Open Interest', 'EFP Volume', 'EFS Volume', 'Block Volume']

print (rjson['dataset']['data'][0])
['2017-06-02', 128.0, 128.15, 125.25, 125.55, -2.15, 126.78, 22408.0, 96836.0, 455.0, 52.0, None]

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Embora vc tenha pedido para não postar o código, não encontrei uma forma de explicar apenas textualmente, então resolvi postar, até para saber se realmente funciona, além do fato de que pode ajudar outras pessoas em outros contextos.

Utilzei a API que vc citou "Quandl". No site deles tem os endereços dos datasets, escolhi o "Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)" para fazer o teste, abaixo o codigo. Voce pode vê-lo funcionando em um notebook no anaconda cloud.

import requests
import json

url_coffe_futures = 'https://www.quandl.com/api/v3/datasets/CHRIS/ICE_KC1'
rjson = requests.get(url_coffe_futures).json()

In [2]: print (rjson['dataset']['name'])
Coffee C Futures, Continuous Contract #1 (KC1) (Front Month)

print (rjson['dataset']['description'])
Historical Futures Prices: Coffee C Futures, Continuous Contract #1. Non-adjusted price based on spot-month continuous contract calculations. Raw data from ICE.

print (rjson['dataset']['column_names'])
['Date', 'Open', 'High', 'Low', 'Settle', 'Change', 'Wave', 'Volume', 'Prev. Day Open Interest', 'EFP Volume', 'EFS Volume', 'Block Volume']

print (rjson['dataset']['data'][0])
['2017-06-02', 128.0, 128.15, 125.25, 125.55, -2.15, 126.78, 22408.0, 96836.0, 455.0, 52.0, None]

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