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Tenho um arquivo .txt com 2000 linhas (chat do whatsapp) de onde preciso extrair para um pandas dataframe a data, hora e emissor da mensagem. Eu consigo fazer isso com a função abaixo:

def parse(file):
  
    data = re.search(r'\d{2}/\d{2}/\d{4}',file )
    hora = re.search(r'\d{2}:\d{2}', file)
    pessoa = re.search(r'(?<=\-)(.*?)(?=\:)',file)
    return data.group(0), hora.group(0), pessoa.group(0)

que funciona perfeitamente para uma linha do tipo:

    file = ('20/05/2020 20:35 - Rodrigo Toledo:')
    parse(file)

Porém quero uma forma de aplicar a função parse em todas as linhas do arquivo .txt, para depois transformar em um dataframe.

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  • Poderia dar um exemplo de erro? Outro tipo de dado com o qual seu código deve funcionar – Evilmaax 22/09/20 às 22:12
  • O codigo deve sempre funcionar com um arquivo txt cujas linhas seguem o padrao ('20/05/2020 20:35 - Rodrigo Toledo:'). o txt tem 2000 linhas, entao preciso que a função parse percorra estas 2000 linhas, savando cada linha executada em um outro arquivo que servirá de base para criação de um dataframe. – StatsPy 22/09/20 às 22:27

1 Resposta 1

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Se o formato é sempre esse, você pode usar uma regex para extrair todos os dados de uma vez, ir guardando os resultados em uma lista e no final criar o dataframe:

import pandas as pd
import re

r = re.compile(r'(\d{2}/\d{2}/\d{4}) (\d{2}:\d{2}) - ([^:]+)')
itens = []
with open('dados.txt') as arq:
    for linha in arq: # para cada linha do arquivo
        m = r.match(linha)
        if m: # se a regex encontrou um match, adiciona na lista
            itens.append(m.groups())

# cria o dataframe
df = pd.DataFrame(itens, columns=['data', 'hora', 'nome'])

Na regex eu coloco os trechos correspondentes à data, hora e o nome. Para a data e hora, usei o mesmo que você já estava usando: a quantidade de números e os separadores.

Para o nome, usei [^:]+, que é "um ou mais caracteres que não sejam :". Assim eu pego tudo depois do hífen até o :.

E cada um desses trechos está entre parênteses para formar um grupo de captura, assim eu consigo pegar tudo de uma vez com o método groups, que retorna uma tupla com todos os grupos.

Ao final do loop, a lista itens terá várias tuplas, cada uma contendo a data, hora e nome.

Depois é só criar o dataframe e escolher os nomes das colunas (como exemplo, usei os criativos nomes "data", "hora" e "nome").

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  • Funcionou perfeiramente. Muito Obrigado. Ultimo probleminha: em cada linha eu tenho um segundo : como pego tudo depois deste segundo sinal de : ? – StatsPy 23/09/20 às 3:46
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    @Pouchewar Se for para pegar tudo até o próximo : é só colocar mais um grupo de captura: re.compile(r'(\d{2}/\d{2}/\d{4}) (\d{2}:\d{2}) - ([^:]+):([^:]+)') - lembrando que ao criar o dataframe tem que colocar o nome da quarta coluna também. Mas se quer pegar tudo até o final da linha, use re.compile(r'(\d{2}/\d{2}/\d{4}) (\d{2}:\d{2}) - ([^:]+):(.+)') - lembrando que nesse caso .+ vai pegar tudo até o final da linha, então depende do que você precisa – hkotsubo 23/09/20 às 11:32
  • Muito Obrigado. Ajudou muito. – StatsPy 27/09/20 às 23:52

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