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Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

pandas

Pandasは、PythonでRにおけるデータフレームに似た型を持たせることができるライブラリです。 行列計算の負担が大幅に軽減されるため、Rで行っていた集計作業をPythonでも比較的簡単に行えます。 データ構造を変更したりデータ分析したりするときにも便利です。

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3回答

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Pythonで表を読み取り、新たな項目を追加して保存したい

masa_jl033

総合スコア12

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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Pandasは、PythonでRにおけるデータフレームに似た型を持たせることができるライブラリです。 行列計算の負担が大幅に軽減されるため、Rで行っていた集計作業をPythonでも比較的簡単に行えます。 データ構造を変更したりデータ分析したりするときにも便利です。

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投稿2019/09/17 05:54

やりたいこと:
.csvファイルから「患者の年齢(Patient Age)」を読み取り、患者の年齢が50歳未満ならば値1を返し、患者の年齢が50歳以上ならば0を返したい。
その返された値0及び1を新たな項目「age_class」としてもとの 表に加えて保存したい。

やってみたこと:
下記のようにコードを書いてみたのですが
ValueError: The truth value of a Series is ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() or a.all().
というエラーが出てしまいます。

Python

1import pandas as pd 2df = pd.read_csv('satisfied_labeled_data_246.csv', sep=',') 3if df['Patient Age'] < 50: 4 df['age_class'] = 0 5else: 6 df['age_class'] = 1 7print(df)

どこがいけないのでしょうか?

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t_obara

2019/09/17 06:05

df['Patient Age'] < 50 この式の結果がどのようなものなのか理解しておりますか?
masa_jl033

2019/09/17 06:24

「表中のPatient Ageの値が50未満」と書きたいのですが、上手くいきません。
guest

回答3

0

結果が2値しかとらないのであれば、

Python

1df['age_class'] = df['Patient Age'] < 50

のように、そのまま Bool値で格納するほうが良いのではないですかと思うのですが、どうしても 0,1 がよいのであれば astype()

Python

1df['age_class'] = (df['Patient Age'] < 50).astype('uint8')

で十分かと思います。

投稿2019/09/17 09:13

magichan

総合スコア15898

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ベストアンサー

applyでlambda式でもできます

python

1df["age_class"] = df["Patient Age"].apply(lambda x: 0 if x > 50 else 1)

投稿2019/09/17 07:44

barobaro

総合スコア1286

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希望されているのは

python

1df.loc[df['Patient Age'] < 50, 'age_class'] = 0 2df.loc[df['Patient Age'] >= 50, 'age_class'] = 1 3

のようなことなのかと思いました。
こちらなどを参考にしてみてください
pandasで条件に応じて値を代入(where, mask)

df['Patient Age'] < 50 そのものが

>>> df['Patient Age'] < 50 0 True 1 False Name: Patient Age, dtype: bool

のようなSeriesになってしまうのでエラーが出ています。

投稿2019/09/17 07:27

tetsunosuke

総合スコア1292

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masa_jl033

2019/09/17 08:57

ありがとうございます。まさにやりたかったのはこれなのですが、なぜか0.0と1.0で出力されてしまいます。 df.loc[df['Patient Age'] < 50, 'age_class'] = int(0) としても0.0と出力されてしまいます。 これはどうすれば整数で表示されるようになりますか?
tetsunosuke

2019/09/17 09:30

最初の時点ではage_classが未定義なので、値を入れた後で df['age_class'] = df['age_class'].astype(uint8) とかで変換するという手があります。 magichan さんの回答のほうがそういう点ではシンプルで良いかと。
masa_jl033

2019/09/18 00:22

ありがとうございます。たしかにmagichanさんの回答はシンプルなのですが、初心者の私はまずtetsunosukeさんのようなコードを書けるようになることが先決かと思いました。
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