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以下のように「年」「月」「日」「時間」のデータフレームがあり時間は数値で示されている場合、
日時のインデックスを(2018−2−1 0:00)のような形で表す方法はありますでしょうか?
YEAR MONTH DAY HR
2018 2 1 0.0
2018 2 1 0.5
2018 2 1 1.0
2018 2 1 1.5
2018 2 1 2.0
時間は0.5=30分で1日48コマで表されています。
よろしくお願いします。

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データフレームが次のようなものであれば、

df = pd.DataFrame([[2018, 2, 1, 0.0],
               [2018, 2, 1, 0.5],
               [2018, 2, 1, 1.0],
               [2018, 2, 1, 1.5]],
               columns=['YEAR', 'MONTH', 'DAY', 'HR'])

Pandas の to_datetime()で datetime型に変換できます。ただし、列名が'HR'だとエラーになるので、'HOUR'に変更してから変換するようにします。時間の小数値は問題がないようです。

pd.to_datetime(df.rename(columns={'HR': 'HOUR'}))

これをインデックスにしたいのであれば、他にも列がある場合でも次のように書けます。

df.index = pd.to_datetime(df[['YEAR', 'MONTH', 'DAY', 'HR']].rename(columns={'HR': 'HOUR'}))
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import datetime
# Year, Month, Day, Hour, 
dt = datetime.datetime(2018, 2, 1, 1)

datatime型ではだめですか?
floatで指定できないので、適当に 整数にする必要はありますが。

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