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python - 使用 pandas DateTimeIndex 提取年份但出现错误

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-01 04:35:20 24 4
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我正在使用 pandas 版本 0.16.2。我想提取日期列的年份和月份。

我读取了数据

df = pd.read_csv(raw_data.csv,
parse_dates=['EOM_DEFAULT_DATE','RESOLUTION_DATE'], low_memory=False)

“EOM_DEFAULT_DATE”看起来像:

    0    31-JAN-07 12.00.00.000000000 AM
1 31-JAN-07 12.00.00.000000000 AM
Name: EOM_DEFAULT_DATE, dtype: object

“解决日期”如下所示:

    0   2008-03-31
1 2008-03-31
Name: RESOLUTION_DATE, dtype: datetime64[ns]

具体来说,我想以这种方式提取年份,但出现此错误:

      df['YEAR']=pd.DatetimeIndex(df['RESOLUTION_DATE']).year

---
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.

Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

此外,我在尝试提取月份时遇到错误:

      df['MNTH']=pd.DatetimeIndex(df['EOM_DEFAULT_DATE']).month

---
File "<ipython-input-61-d7aec9a17a8f>", line 1, in <module>

File "C:\Continuum\Anaconda\lib\site-packages\pandas\util\decorators.py", line 88, in wrapper
return func(*args, **kwargs)

File "C:\Continuum\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tseries\index.py", line 292, in __new__
yearfirst=yearfirst)

File "C:\Continuum\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tseries\index.py", line 1936, in _str_to_dt_array
data = _algos.arrmap_object(arr, parser)

File "pandas\src\generated.pyx", line 2295, in pandas.algos.arrmap_object (pandas\algos.c:77984)

File "C:\Continuum\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tseries\index.py", line 1932, in parser
yearfirst=yearfirst)

File "C:\Continuum\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tseries\tools.py", line 494, in parse_time_string
raise DateParseError(e)

DateParseError: unknown string format

使用这个确切的代码,我知道其他人可以很好地运行代码,并提取年份和月份。我错过了什么?

最佳答案

您可以使用 .dt 访问器获取 pd.Series 的年份和月份,其值为 datetime64

df['YEAR'] = df['RESOLUTION_DATE'].dt.year 

要解析日期,您需要提供日期时间格式。

dt_str = '31-JAN-07 12.00.00.000000000 AM'

fmt = '%d-%b-%y %H.%M.%S.%f %p'
pd.to_datetime(dt_str, format=fmt)

#output: Timestamp('2007-01-31 12:00:00')

也许在读取 csv 时尝试不解析日期,因为您有两个日期列,并且它们具有不同的格式。只需读入原始字符串即可。然后将字符串转换为 pandas 中的日期时间对象。

df['EOM_DEFAULT_DATE'] = pd.to_datetime(df['EOM_DEFAULT_DATE'], format='%d-%b-%y %H.%M.%S.%f %p')
df['RESOLUTION_DATE'] = pd.to_datetime(df['RESOLUTION_DATE'])

关于python - 使用 pandas DateTimeIndex 提取年份但出现错误,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/31797249/

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