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Como quer os códigos hexa cotados, precisa de um pouco de manipulação de strings: dt <- data.frame( palette = names(mylist), hex = Reduce(rbind, sub("$", "'", sub("^", "'", lapply(mylist, paste, collapse = "', '")))), row.names = 1:length(names(mylist)) ) Mas se é ...


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Creio que o seguinte responde à questão. Em vez de um ciclo for, faz-se um ciclo lapply com os nomes das variáveis resposta. Aí o mais difícil é ter nomes de coluna com caracteres especiais. O paste0 serve para ter esses nomes entre "``". Depois forma-se a fórmula das regressões e ajusta-se o modelo. Finalmente, extrai-se a segunda linha e sai do ...


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Imports: import pandas as pd Carregando os dados: df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/Renatolopo62/IFNMG-Januaria/master/dados/dados_padronizados_matriculas_januaria_2009_2018.csv') Convertendo o data frame todo para tipo string para poder manipular: df1 = df.applymap(str) Selecionando quais colunas irão gerar a nova coluna ID: df1['ID'] =...


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Você pode usar groupby + value_counts do pandas: pd.set_option('display.max_rows', None) df.groupby(['NU_ANO_CENSO'])['Id'].value_counts() Essa linha serve para tirar o limite de visualização caso esteja utilizando o jupyter notebook por exemplo: pd.set_option('display.max_rows', None) Saída: id repetições 2009 2337 3 ...


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Você chama a função repetidos para cada linha do seu dataframe, e essa função por sua vez, olha de novo todas as linhas do dataframe. Ou seja, se tiver 10 linhas, vai fazer 100 comparações. 1000 linhas, 1 milhão de comparações. Não é uma boa ideia mesmo. Um estudo superficial poderia querer trocar a busca feita em qualquer das duas etapas por uma busca do ...


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Você pode utilizar a função cbind que é do pacote base da linguagem R: Utilizando o data frame criado pelo Carlos Cinelli: set.seed(1) df1 <- data.frame(id=1:10, y = rnorm(10)) df2 <- data.frame(id=1:10, z = rnorm(10)) df3 <- data.frame(id=1:10, x = rnorm(10)) df4 <- cbind(df1,df2,df3) cbind faz a junção dos data.frames pela coluna rbind faz a ...


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## Load Spreadsheet, separator "," (Planilha sepada por vígula) obs_1 <- read.csv("constituents-financials-observations-1.csv") head(obs_1) ## Visualizing data frame obs_1 obs_2 <- read.csv("constituents-financials-observations-2.csv") head(obs_2) ## Visualizing data frame obs_2 ## both dataframe have the same ...


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