Respostas interessantes marcadas com a tag

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Não tem problema algum. Na verdade você está pensando como um programador e evitando repetições desnecessárias. Talvez não veja muito isso porque algumas pessoas não pensam como programadores e outras só copiam códigos de outros ou de si mesmo, então a cópia cria sem querer repetições. Não digo que este caso faça tanta diferença assim, mas se a semântica é "...


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De fato não tem problema. Outra alternativa seria você apenas definir o valor de uma variável com as suas condições e chamar a função print apenas uma vez. Isso seria outra aplicação do que o Maniero comentou na resposta dele sobre a repetição de código. Hoje você está enviando o resultado para a saída, mas se precisasse alterar isso para salvar em um ...


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Não recomendo que você envie seu ambiente virtual para seu repositório Git. Ao invés disso, use o comando pip freeze para obter uma lista de todos pacotes utilizados no seu ambiente virtual e salve a saída no arquivo requirements.txt. Este arquivo sim, deve ser enviado para seu repositório. Usando pip install -r requirements.txt em um ambiente virtual novo, ...


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Na minha experiência, isso occore quando as matrizes em x possuem diferentes tamanhos, e assim a conversão para vetor do numpy agrupa apenas a primeira dimensão. Entre as razões que podem ter causado este problema, estão: Carregamento de arquivos inválidos - pode haver algum arquivo que não é imagem no seu diretório, de modo que tenta-se usar o cv2.imread ...


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Quase. df2 = DF não cria uma cópia de DF, só dá mais um nome pra ele. Quando você dá drop_duplicates(..., inplace=True) as modificações acontecem direto no dataframe (i.e. seu data frame perde as duplicatas). Do jeito que você fez, as duplicatas sairiam de DF, além de df2 (por que na verdade eles são a mesma coisa). O correto seria simplesmente: df2 = DF....


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verificando se uma chave existe em um dicionário Os dicionários em Python usam o operador in para verificar se uma chave existe ou não - então um if poderia ficar assim: if not 'authenticated' in jsons or not jsons['authenticated']: Quand queremos saber se uma coisa não é contida em outra, como acima, há uma sintaxe alternativa que é recomendada - ...


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Como você percebeu, não, não é possível de forma ordinária. Então temos que usar os recusos extra-ordinários a disposição na linguagem. Transformar uma função em async ou num generator é bem menos inocente do que parece - a função muda fundamentalmente, fica só "parecendo" uma função. O melhor workaround parece ser algo como: ter as chamadas async num ...


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A sua lógica está invertida, or conta de como expressamos os problemas de forma coloquial em português. Se você diz de forma programática - como está acima, que quer apenas os valores maiores que 18 e e os valores menores que 6, o resultado é nenhum valor, por que nenhum número pode ser ao mesmo tempo maior que 18 e menor que 6. Você precisa de uma ...


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você pode utilizar uma função lambda: f = lambda x: '' if type(x) == np.nan else str(x) dae é so aplicar a coluna df['COL1'] = ['COL1'].apply(f) caso não funcione. Você pode transformar em string primeiro e utilizar a função. df['COL1'] = ['COL1'].astype(str) f = lambda x: '' if x = 'NAN' else str(x) caso queira substituir esses valores por outra ...


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pegue a saida da chamada Image.open, e crie outra imagem reescalonada image = Image.open("barra.jpg") image2 = image.resize((100, 100))


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Nunca entrei na parte avançada desse modulo, mas sei como fazer isso: o PAG (mais fácil chamar assim) também sabe buscar imagens na tela, baseadas nas que ele tem disponível: PAG.locateOnScreen('print.png') Sendo "print.png" a print da tecla *a print da tecla precisa estar no mesmo diretório do seu .py, acredito que exista outro meio sem ter as print no ...


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vejo dois erros O primeiro esta aqui self.imagem['image'] = ImageTk.PhotoImage(Image.open("bola.jpg")) oq acontece é que ImageTk.PhotoImage esta sendo pego pelo coletor de lixo, a solução é passar a referancia com variavel self.amostra = ImageTk.PhotoImage(Image.open("bola.jpg")) self.imagem['image'] = self.amostra O segundo erro é o mesmo o ...


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Tu pode fazer isso com a seguinte sequência: Unir os DataFrames com merge passando o comando indicator = True Verificar quais linhas estavam nos 2 Dataframes com np.where Deletar a coluna extra criada pelo merge. df= pd.merge(dados, feriados, how='left', on = 'data', indicator = True) df['feriado'] = np.where(df['_merge'] == 'both', 1, 0) df.drop('...


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Fala Johann, O que está acontecendo é o parametro que você está colocando no construtor do CSV. with open(arquivoSaida, 'wb') as csvfile: spamwriter = csv.writer(csvfile, delimiter=',', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) spamwriter.writerow(['Marca', 'Modelo', 'Ano']) for i in listaG: spamwriter.writerow(i) No trecho acima o wb significa que ...


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Em geral, não suba conteúdos de dependência que podem ser facilmente obtidos. Procure escrever um README.md esclarecedor, descrevendo os procedimentos de obtenção dos módulos dos quais o programa depende, de sua instalação e exemplos de uso.


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Antes de importar o matplotlib tenta rodar isso: import matplotlib matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt Segundo essa questão e a documentação, os backends são responsáveis pela renderização dos gráficos, mas alguns não permitem que haja interação com a interface de usuário. Quando você seta o backend pra Agg, você conseguirá apenas salvar ...


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Na variável valor você pode passar uma string recuperada de um arquivo de texto, contanto que seja um valor numérico ou passar esta string diretamente como parâmetro na função calcular_total. Esta função irá incrementar a variável global chamada total. valor = "10.5" total = 0 def calcular_total(valor): global total total += float(valor) ...


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Dados de Entrada 0 vazio, 1 peça normal, 3 rainha. Positivo ou negativo simboliza se é aliada ou inimiga É chamado de variável categórica, a variável que mantenha dados que assumem um número limitado de valores possíveis, e sem relação numérica entre si. A matriz de entrada do seu problema é composta de variáveis categóricas, pois não há relação ...


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Reproduzindo o defeito Observe o código a seguir import pandas as pd df = pd.DataFrame( [ [6, 5, 7, 3], [1, 7, 8, 9], [7, 8, 3, 10], ], columns=list('ABCD')) # Condição de remoção: uma linha deve ser removida se seu valor na coluna "A" é maior que 5 condição = lambda dados, n: dados.loc[n, "A"] > 5 for n in ...


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