3

Tenho o seguinte df

n_words                       Words                        .
   220     [('trabalho', 17), ('monitor', 17), ('via', 16... 
  3114     [('atend', 863), ('ortopedico', 863), ('proced... 
     5     [('anomalos', 2), ('feixes', 1), ('eletrofisio... 
     3     [('hr', 1), ('sistema', 1), ('fenotipagem'...

Preciso da quantidade de palavras diferentes, ou seja, o tamanho de cada lista de tupla.

Tentei:

df['palvras_dif'] = ""
i = 0
for row in df['Words']:
    df['palvras_dif'][i] = len(df['Words'][i])
    i+=1
df

Mas não faz a contagem correta. Alguém consegue me ajudar?

  • Está utilizando o Pandas? – Anderson Carlos Woss 10/01 às 12:09
  • Estou utilizando sim! – Gisele Santos 10/01 às 12:20
  • E o que representa o número em cada tupla? Ele deve ser considerado também ou apenas a palavra? – Anderson Carlos Woss 10/01 às 12:21
  • É a frequencia que a palavra apareceu em outro df. Exemplo: na linha 3 tinha uma lista com [''anomalos', 'eletrofisioterapia', 'feixes', 'anomalos', 'eletrofisioterapia'] e fiz a lista de tuplas com a palavra e a frquencia dela. Preciso saber qts palavras são diferentes, por isso, queria o tamanho da lista de tuplas... – Gisele Santos 10/01 às 12:25
  • Mas deve ser considerado ou não? Por exemplo, se houver ('trabalho', 2) e ('trabalho', 14), deverá ser considerado como a mesma palavra ou como ocorrências distintas? – Anderson Carlos Woss 10/01 às 12:26
4

Assim como discutido em:

Você pode utilizar o tipo set do Python que, por definição, não possui elementos repetidos.

Utilize p[0] for palavras in df['Words'] for p in palavras para buscar todas as palavras do dataframe. Após, gere um conjunto a partir desses dados e verifique o seu tamanho:

num_palavras = len(set(p[0] for palavras in df['Words'] for p in palavras))

Por exemplo:

import pandas as pd

df = pd.DataFrame(data={
    'Words': [
        [('a', 1), ('b', 2)],
        [('c', 1), ('d', 2)],
    ]
})

num_palavras = len(set(p[0] for palavras in df['Words'] for p in palavras))

print(num_palavras)  # 4

Veja funcionando no Repl.it

Mas, como comentou, as palavras não irão se repetir pelas diferentes linhas, então bastaria verificar a quantidade de tuplas presentes no dataframe.

num_palavras = sum(len(palavras) for palavras in df['Words'])
  • Consegui!! Muito obrigada, Anderson!! – Gisele Santos 10/01 às 14:08
5

Olá Gisele seja muito bem vinda à comunidade do Stack Overflow em Português!

Somente para fins didáticos, visando corroborando a resposta já publicada nesta pergunta, sempre que temos um tipo de dados e desejamos fazer um estilo de 'limpeza destes dados' - removendo assim os valores repetidos na respectiva estrutura, podemos utilizar o tipo Built-in set([iterable]) que pode ser consultado na documentação do Python: https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#set, e também podem ser encontrados na literatura por conjuntos.

Set:

Set, ou como também podem ser encontrados por conjuntos são definidos como um tipo de dados para coleções mutáveis não ordenadas de elementos únicos. Sua utilização visa remover rapidamente valores em duplicatas em um lista.

Assim, se tivermos uma lista <class 'list'>:

list_content = ['trabalho', 'outra palavra', 'outra informação', 'trabalho', 'trabalho']

Ao utilizarmos o set() obtemos um resultado com a remoção sobre a duplicidade presente.

Obs.: note que: se utilizarmos o set de maneira 'pura':

list_content_clear = set(list_content)

Ele irá definir a variável list_content_clear por meio da funcionalidade advinda do set para um tipo <class 'set'>:

output: {'outra informação', 'outra palavra', 'trabalho'}

As vezes precisamos realizar algumas tratativas do código para poder evitar algumas possíveis excessões, fazendo com que manipulamos a devida estrutura para o tipo que desejarmos trabalhar - no caso abaixo usei list() para me certificar que ainda estou trabalhando com uma lista <class 'list'>.

list_content_clear = list(set(list_content))

Obtendo certamente o que desejei: output: ['outra informação', 'outra palavra', 'trabalho']

  • 1
    Murilo, muito obrigada pelas informações!! Também fora úteis!! – Gisele Santos 10/01 às 14:08

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