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🎯3連単的中レース🎊
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👇例1)レーサー別解析抽出コード一部サンプル公開
抽出元のボートレース公式データURL
https://www.boatrace.jp/owpc/pc/extra/data/download.html
def run():
# フォルダパス
input_path = "./input/"
# ファイルリストを取得
files_path = glob.glob(f"{input_path}*.TXT")
# ファイルを順に読み込む
df_list = []
for file_path in tqdm(files_path):
# 読み込みファイル名を表示
file_name = os.path.basename(file_path)
print(f"{file_name} is processing...")
# ファイル読み込み
with open(file_path, encoding='shift-jis') as f:
data = f.readlines()
# 出走表行を抽出
racers = []
for row in data:
# 正規表現にマッチする場合に取り出す
if re.match('^[1-6]\s', row):
new_row = row.replace('\u3000', '').replace('\n', '')
racers.append(new_row)
# 必要なデータを抽出
pattern = '^([1-6])\s(\d{4})([^0-9]+)(\d{2})([^0-9]+)(\d{2})([AB]\d{1})\s(\d{1}.\d{2})\s*(\d+.\d{2})\s(\d{1}.\d{2})\s*(\d+.\d{2})\s+\d+\s+(\d+.\d{2})\s*\d+\s+(\d+.\d{2})'
pattern_re = re.compile(pattern)
values = []
for racer in racers:
try:
# 正規表現にマッチする場合に取り出す
v = re.match(pattern_re, racer).groups()
values.append(v)
except:
print(f" [Not Match] {racer}")
# データフレーム化
columns = ['艇番', '選手登番', '選手名', '年齢', '支部', '体重', '級別', '全国勝率', '全国2連率', '当地勝率', '当地2連率', 'モーター2連率', 'ボート2連率']
tmp_df = pd.DataFrame(values, columns=columns)
tmp_df['ファイル名'] = file_name
df_list.append(tmp_df)
df = pd.concat(df_list, axis=0).reset_index(drop=True)
# 分析対象変数
columns = ['全国勝率', '全国2連率', '当地勝率', '当地2連率', 'モーター2連率', 'ボート2連率']
# データフレームに偏差値変換した変数を追加
for col in columns:
df_std = df[col].astype(float)
win_mean = df_std.mean()
win_std = df_std.std()
if win_std == 0: # 全て同一値の場合は計算不可
df[col + "_偏差値"] = 50.0
else:
df[col + "_偏差値"] = df_std.apply(lambda x: ((x - win_mean) * 10 / win_std + 50))
# データフレームを出力
df.to_csv('output/result.csv', index=False, encoding="shift-jis")
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