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Estou criando um modelo de dados para Machine Learning para obter uma previsão de quantidade de transações por ano/mes/dia/hora.

Porém eu estou precisando mapear o 5º e 10º dia útil do mês para que meu algoritmo preveja que são dias de grande movimento e assim os números ficarem mais próximos de valores reais.

Dei uma pesquisada já em algumas bibliotecas e achei uma de nome Workalendar, onde eu passo uma data e qual o dia útil que preciso e ele me retorna a data, abaixo segue um exemplo de utilização.

from workalendar.america import Brazil
cal = Brazil()
print(cal.add_working_days(date(2019, 12, 1), 5))
...
2019-12-06

O problema é que estou tendo dificuldade em passar para a minhas variáveis 0 ou 1 para validar que o dia útil é de fato o que eu preciso. Tentei fazer um laço de repetição e varrer o dataframe todo passando a data e o dia útil, entretanto não consegui achar uma forma de informar que o valor retornado é valido ou não. :(

Alguém já teve esse problema conseguiu resolver esse problema com alguma formula matemática ou coisa parecida?

Obs.: Dei um olhada no código da biblioteca para ver se achava algo, mas não entendi bem como eles calculam o n dia útil.

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    Apenas lembrando que para contar apenas os dias úteis você terá que considerar os feriados, que podem ser nacionais, estaduais ou municipais. – anonimo 9/08 às 22:01
  • Quanto aos feriados, estou mapeando eles manualmente e fazendo um merge para selecionar se uma data é dia útil ou não. Por exemplo, se eu conseguisse o 5º dia útil porém ele fosse um feriado estadual o dia útil seria o próximo. – ramonfsk 9/08 às 22:39
  • Coloque o que você tentou – Tmilitino 9/08 às 23:42
  • Eu estava fazendo uma comparação "burra", rsrs. Consegui resolver o meu problema usando a lib workalendar! ;) – ramonfsk 21/08 às 21:26
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Consegui fazer, mesmo que parecendo uma gambiarra de certo! kkk

for i in range(len(dados)):
if(dados['data'][i] == pd.Timestamp(cal.add_working_days(date(anos[i], meses[i], 1), 5))):
    dados['dia5'][i] = 1
if(dados['data'][i] == pd.Timestamp(cal.add_working_days(date(anos[i], meses[i], 1), 10))):
    dados['dia10'][i] = 1

Basicamente eu solicitei uma comparação de todos os dados do DataFrame para retornar uma data válida com a que eu esperava. Porém precisei converter o retorno da função de datetime para pandas.Timestamp.

Eu estava fazendo ao contrário e não estava dando muito certo por causa da hora embutida no timestamp, na hora de converter os dois não ficam iguais de fato.

Se alguém tiver alguma solução mais esperta, por favor informe no post.

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