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現在, xxxx.csv という名前で1社の1日毎の株式データ(データ開始日時はバラバラ)を持っており
この中からある期間の出来高が一定以上である会社のみを抽出するプログラムを考えております。
調べたところpandasを用いると便利だとあり,pandasを使って株価データを読み込んでいます。

  1. csvからデータ読み込み 配列にそれぞれの社の株価をdataframe型で格納
  2. 配列内のdataframeのある一定期間の出来高の最低値を調べる
  3. 閾値より上であるならば配列のインデックス(≒証券コード)を保存して別のリスト等に格納

という処理にしようと思っていたのですが

並列化を行って同時にcsvを読み込むと配列のインデックス(≒証券コード)とならない?為他の方法を探しています。

そもそも自分なら別の方法でやる等ありましたら、そちらをご教示願いたいです。

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import pandas as pd
from multiprocessing import Pool

files = os.listdir('株価データ')
stock = []

def init(file):
    path = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__)) + "/株価データ"
    return pd.read_csv(path + '/' + file, encoding="SHIFT-JIS", header=None, skiprows=1, index_col=0,parse_dates=True, names=["Date", "Open", "High", "Low", "Close", "Volume", "Adj Close"])

if __name__ == '__main__':
    p = Pool(4)
    stock.append(p.map(init,files))
    p.close()
    p.join()
  • コードのインデントはこれで正しいのでしょうか? – nekketsuuu 17年8月13日 7:19
  • 大変失礼しました。関数のインデントを修正しました。 – Kawakita 17年8月13日 14:59
  • 「配列のインデックス(≒証券コード)とならない」この一文の意味が理解できませんでした。具体的に困ってるポイントをコードなりで提示してもらえると助かります – tell k 17年8月14日 1:36
  • 申し訳ありません。自分が勘違いしていました。証券コードは連続番号ではないのでインデックス=証券コードではありません。 – Kawakita 17年8月14日 13:35
  • このpd.read_csvで,インデックスを証券コードにする場合はどうしたらよいのでしょうか、また大量の株式データの取り扱い方で良い方法をご存知でしたら教えていただけないでしょうか という質問になります。 – Kawakita 17年8月14日 13:38

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