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pythonのmap関数で繰り返し番号を取得する

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stair_rod

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前提・実現したいこと

python,pandasのdataframeに対して、map関数を適用させているのですが、
エラーが発生してしまうので、そのエラーが起こっている繰り返し番号を取得したいです。

発生している問題・エラーメッセージ

2018-10-07 18:00:00
2018-10-08 08:30:00
2018-10-08 10:00:00
2018-10-08 18:00:00
2018-10-09 08:30:00
2018-10-09 17:00:00
2018-10-10 11:00:00
Miss
Miss
Miss
nan

---> 28         mlist = list(datetimebef)
29         month = mlist[5:7]
30         month2 = ''.join(month)

TypeError: 'float' object is not iterable

該当のソースコード

def mapping(datetimebef):
 if datetimebef is np.nan or datetimebef == 'nan':
   print('Miss')
   return np.nan
  else:
    print(datetimebef)
    mlist = list(datetimebef)
    month = mlist[5:7]
    month2 = ''.join(month)
    month2 = int(month2)
    return month2

A= df['datetime'].map(mapping)

試したこと

floatはiterableじゃないと言われているので、エラーが起こっているデータを見たところ、datetimebefはnanと出力されていました。そこで、mapping内でdatetimebef == 'nan'としてみましたが、elseの方で処理されてしまっています。df['datetime']はpandasでcsvファイルを読み込んでいるので、ここに入ってあるデータを確認したいのですが10万行近くあるので目視では困難です。どうぞお願いいたします。

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  • stair_rod

    2019/09/08 15:55

    >>can110様
    基本的に2018-10-09 17:00:00のようなdatetime型変数が入っています
    >> meg_様
    コードで挿入しました。ありがとうございます。
    df['datetime']の中に2020-00-00 18:00:00のような異常値(月が1~12の範囲外)にあるデータが存在しますので、これをNanに変更するために、NaN以外のデータから月の部分を抽出しようとしています。

    キャンセル

  • can110

    2019/09/08 16:07

    datetime型であれば「2020-00-00 18:00:00」という異常値はそもそも含まれ得ないはずです。
    dfの中身がよく分からないので、df生成部分のコードと、もしread_csvなりでファイルから読み込んているのであれば、現象が再現する最小限のファイル内容も提示ください。

    キャンセル

  • stair_rod

    2019/09/08 16:19

    すみません、type(df['datetime'])で確認したところ、
    <class 'pandas.core.series.Series'>でした。
    df = pd.read_csv('./test.csv')
    で読み込んでおり、df['datetime']の中身は
    2018-10-01 16:00:00
    2018-10-01 18:00:00
    2018-10-02 17:00:00
    ...
    NaN
    NaN
    のような感じです。また、読み込んだままだと2050年とかのデータがあるので、これをNaNにするために、
    df.loc[df['datetime'] > f'{pd.Timestamp.max:%Y%M%d}', 'datetime'] = pd.np.nan
    という処理を行っています。

    キャンセル

回答 2

checkベストアンサー

0

dfの内容がいまひとつ把握できていませんが、以下にてNaN以外の月部分を抽出できるかと思います。
NaNかの判定はpandas.isnullを使います。

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({'datetime':['2018-10-01 16:00:00', pd.np.nan]})

def mapping(v):
    if not pd.isnull(v):
        return int(v[5:7])

A = df['datetime'].map(mapping)
print(A)
#0    10.0
#1     NaN
#Name: datetime, dtype: float64

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  • 2019/09/08 16:51

    解決しました。ありがとうございます。
    今までpandasを使ったことがなかったもので、isnanが適用できず色々困惑していました。
    お二方とも誠にありがとうございました。

    キャンセル

0

df['datetime']のデータ全て「2020-00-00 18:00:00」の形式の文字列の場合
※NGデータをnp.nanする

def mapping(datetimebef):
    if datetimebef is np.nan or datetimebef == 'nan':
        print('Miss')
        return np.nan
    else:
        print(datetimebef)
        month = int(datetimebef.split('-')[1])
        if month < 0 or month > 12:
            return np.nan
        else:
            return datetimebef

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  • 2019/09/08 16:37

    'float' object has no attribute 'split'
    と出てしまいます。おそらく、文字列の分割ではなく、
    文字列として関数内に入ってしまうため、NaNのif分岐が適切に判定されていないのが原因だと思います。
    https://echomist.com/pd-na-nan/
    を参考に少し自分で考えてみます。申し訳ありません

    キャンセル

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