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Estou abrindo um arquivo .csv com a biblioteca pandas, porém me é informado no momento de abertura deste arquivo que uma determinada coluna apresenta valores de tipos diferentes. Sei que o caracter "/" foi utilizado neste arquivo para denotar dado ausente, muito provável que seja este o problema. Minha dúvida é, como substituir o caracter "/" por outro valor?

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Se o tipo de dado desejado for numérico, você pode, após abrir o arquivo, fazer isto:

df['coluna']=pd.to_numeric(df['coluna'], errors='coerce')

Assim, você já converte os valores existentes para número e os '/' para NaN. Depois se quiser um número no lugar do NaN, pode usar a função fillna() descrita pelo Claudio Gonçalves Filho.

  • Oi Paula, muito obrigado. – Mauricio Soares 15/02/18 às 0:33
  • Funcionou!!!! Porém, também ocorre situações onde o campo mistura "/" com número, fruto de erro de digitação. Exemplo: "/2.53". Há alguma forma de excluir apenas os caracteres "/"? Ou substituir "/" por vázio ("")? – Mauricio Soares 15/02/18 às 1:53
  • Fala Mauricio, você pode usar a função lstrip() iterando sobre as colunas do teu dataframe. Para uma coluna ficaria : df['Coluna'] = novodf['Coluna'].str.lstrip('/') Iterando : for coluna in df.columns: novodf[coluna] = novodf[coluna].str.lstrip('/') – Claudio Gonçalves Filho 16/02/18 às 14:17
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Boa tarde Mauricio, tudo certo?

Acredito que se o pandas estiver identificando a '/' como caractere, tu pode utilizar a função 'apply'.

novodf = antigodf.apply(lambda x: x.replace('/','0'))

Desta forma tu substituiria a '/' por '0'

Caso deseje substituir a '/' por valor NaN, para assim utilizar funções relacionadas a numeros nulos do pandas, importe a biblioteca numpy e substitua o '0' do apply por np.nan, ficando assim:

import numpy as np
novodf = antigodf.apply(lambda x: x.replace('/',np.nan))

Caso deseje substituir o NaN, pode utilizar a função fillna() passando o valor que ira substituir o NaN

novodf.fillna(0)

Este comando substituiria os valores NaN por 0.

Segue um link do site do Paulo Vasconcellos com otimas dicas de pandas e data science : PauloVasconcellos

Espero ter ajudado.

Obrigado.

Claudio.

  • Obrigado Claudio! – Mauricio Soares 15/02/18 às 1:46
  • Não obtive êxito utilizando a expressão novodf = antigodf.apply(lambda x: x.replace('/','0')). Não ocorre erro de execução, porém não substitui o caracter "/". – Mauricio Soares 15/02/18 às 1:57

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