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図のようなデータに対して、IDごとにDataframeを分割(for df_i in dfs)し、分割したDataframeをそれぞれCSVファイルに出力したい考えております。

しかし、アプトプットのファイルを見ると最後にLoopされたIDした出力されません。
どのようにすれば、各DataframeをCSVで出力できますでしょうか。

# フォルダを指定
infolder = './'
outfolder = './'

# ファイル名の組み立て方情報(特定文字列+数字の形式の場合)
fprefix = 'list'       # ファイル名の頭に付いている文字列
fsuffixFirst = 1       # ファイル名に付いている最初の数字
fsuffixMaxPlus1 = 5 # ファイル名に付いている最大の数字に+1したもの
fsuffixStep  = 1       # ファイル名に付いている数字の増えていく間隔

# データフレームをスライスしたい場合
k = 3
n = data.shape[0]
dfs = [data.loc[i:i+k-1, :] for i in range(0, n, k)]

#CSVファイルへ書き出す
for fsuffix in range(fsuffixFirst, fsuffixMaxPlus1, fsuffixStep):
    basefname = fprefix + str(fsuffix)         # ファイル名だけ部分の組み立て
    inputfile = infolder + basefname + '.csv'  # パス名作成
    for  df_i in dfs: #データフレーム分割
        df_i.to_csv(outfolder + basefname + '_0.5h.csv', index=False)

各IDの週データ

各IDの週データ

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  • for fsuffix in range(...for df_i in dfs で二重ループにしてしまっている事が原因です。最低限の変更で済ませるのであれば、for df_i in dfs: df_i.to_csv(outfolder + basefname + '_0.5h.csv', index=False)dfs[fsuffix-1].to_csv(outfolder + basefname + '_0.5h.csv', index=False) にすればよろしいかと。 – metropolis 20年10月6日 12:47
  • @metropolis こちらご教示いただき誠にありがとうございます。 変更する箇所も最小限で大変助かりました。 ありがとうございます。 – Nobutaro 20年10月7日 1:35
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for index, id in enumerate(data['ID'].unique()):
    tmp_data = data[data['ID'] == id]
    tmp_data.to_csv(outfolder + fprefix + str(index+1) + '_0.5h.csv', index=False)

こんな感じでいいと思いますけど、どうでしょう?df.unique()でIDの一覧を取得して、そのIDの行のみを抽出して(data[data['ID'] == id])、連番をつけてファイルに出力しています。

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  • df.unique()でIDの一覧を取得して、data[data['ID'] == id]にする発想がなかったので大変勉強になりました。 コードもスマートで大変わかりやすいです。ありがとうございます。 – Nobutaro 20年10月7日 1:40
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以下は pandas.DataFrame.groupby() を使う方法です。

import pandas as pd

data = pd.DataFrame({
  'ID': [10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40],
  'name': ['A', 'A', 'A', 'B', 'B', 'B', 'C', 'C', 'C', 'D', 'D', 'D'],
  'week': [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3],
  '売上': [100, 200, 300, 50, 60, 70, 1, 2, 3, 500, 600, 700],
}) 

#フォルダを指定
outfolder = './'

# ファイル名の組み立て方情報(特定文字列+数字の形式の場合)
fprefix = 'list'       # ファイル名の頭に付いている文字列

for i, (id, group) in enumerate(data.groupby('ID')):
  group.to_csv(f'{outfolder}{fprefix}{i+1}_0.5h.csv', index=False)
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  • 大変わかりやすいコードで理解を深めることができました。data_groupby()で対応できるという点が新たな発見でした。 こちらご対応いただきありがとうございました。 – Nobutaro 20年10月7日 1:43

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