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怎么用Python送爱心

今天小编给大家分享一下怎么用Python送爱心的相关知识点,内容详细,逻辑清晰,相信大部分人都还太了解这方面的知识,所以分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后有所收获,下面我们一起来了解一下吧。

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准备工作

有了想法之后就开始行动了,自然最先想到的就是用 Python 了,大体思路就是把微博数据爬下来,数据经过清洗加工后再进行分词处理,处理后的数据交给词云工具,配合科学计算工具和绘图工具制作成图像出来,涉及到的工具包有:

requests 用于网络请求爬取微博数据,结巴分词进行中文分词处理,词云处理库 wordcloud,图片处理库 Pillow,科学计算工具 NumPy ,类似于 MATLAB 的 2D 绘图库 Matplotlib

工具安装

安装这些工具包时,不同系统平台有可能出现不一样的错误,wordcloud,requests,jieba 都可以通过普通的 pip 方式在线安装,

pip install wordcloud
pip install requests
pip install jieba

在Windows 平台安装  Pillow,NumPy,Matplotlib 直接用 pip 在线安装会出现各种问题,推荐的一种方式是在一个叫 Python Extension Packages for Windows 1 的第三方平台下载 相应的 .whl 文件安装。可以根据自己的系统环境选择下载安装 cp27 对应 python2.7,amd64 对应 64 位系统。下载到本地后进行安装

pip install Pillow-4.0.0-cp27-cp27m-win_amd64.whl
pip install scipy-0.18.0-cp27-cp27m-win_amd64.whl
pip install numpy-1.11.3+mkl-cp27-cp27m-win_amd64.whl
pip install matplotlib-1.5.3-cp27-cp27m-win_amd64.whl

其他平台可根据错误提示 Google 解决。或者直接基于 Anaconda 开发,它是 Python 的一个分支,内置了大量科学计算、机器学习的模块 。

获取数据

新浪微博官方提供的 API 是个渣渣,只能获取用户最新发布的5条数据,退而求其次,使用爬虫去抓取数据,抓取前先评估难度,看看是否有人写好了,在GitHub逛了一圈,基本没有满足需求的。倒是给我提供了一些思路,于是决定自己写爬虫。使用 http://m.weibo.cn/ 移动端网址去爬取数据。发现接口 http://m.weibo.cn/index/my?format=cards&page=1 可以分页获取微博数据,而且返回的数据是 json 格式,这样就省事很多了,不过该接口需要登录后的 cookies 信息,登录自己的帐号就可以通过 Chrome 浏览器 找到 Cookies 信息。

怎么用Python送爱心

实现代码:

def fetch_weibo():
   api = "http://m.weibo.cn/index/my?format=cards&page=%s"
   for i in range(1, 102):
       response = requests.get(url=api % i, cookies=cookies)
       data = response.json()[0]
       groups = data.get("card_group") or []
       for group in groups:
           text = group.get("mblog").get("text")
           text = text.encode("utf-8")
           text = cleanring(text).strip()
           yield text

查看微博的总页数是101,考虑到一次性返回一个列表对象太费内存,函数用 yield 返回一个生成器,此外还要对文本进行数据清洗,例如去除标点符号,HTML 标签,“转发微博”这样的字样。

保存数据

数据获取之后,我们要把它离线保存起来,方便下次重复使用,避免重复地去爬取。使用 csv 格式保存到 weibo.csv 文件中,以便下一步使用。数据保存到 csv 文件中打开的时候可能为乱码,没关系,用 notepad++查看不是乱码。

def write_csv(texts):
   with codecs.open('weibo.csv', 'w') as f:
       writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=["text"])
       writer.writeheader()
       for text in texts:
           writer.writerow({"text": text})

def read_csv():
   with codecs.open('weibo.csv', 'r') as f:
       reader = csv.DictReader(f)
       for row in reader:
           yield row['text']

分词处理

从 weibo.csv 文件中读出来的每一条微博进行分词处理后再交给 wordcloud 生成词云。结巴分词适用于大部分中文使用场景,使用停止词库 stopwords.txt 把无用的信息(比如:的,那么,因为等)过滤掉。

def word_segment(texts):
   jieba.analyse.set_stop_words("stopwords.txt")
   for text in texts:
       tags = jieba.analyse.extract_tags(text, topK=20)
       yield " ".join(tags)

生成图片

数据分词处理后,就可以给 wordcloud 处理了,wordcloud 根据数据里面的各个词出现的频率、权重按比列显示关键字的字体大小。生成方形的图像,如图:

怎么用Python送爱心

是的,生成的图片毫无美感,毕竟是要送人的,要拿得出手才好炫耀对吧,那么我们找一张富有艺术感的图片作为模版,临摹出一张漂亮的图出来。我在网上搜到一张“心”型图:

怎么用Python送爱心

生成图片代码:

def generate_img(texts):
   data = " ".join(text for text in texts)
   mask_img = imread('./heart-mask.jpg', flatten=True)
   wordcloud = WordCloud(
       font_path='msyh.ttc',
       background_color='white',
       mask=mask_img
   ).generate(data)
   plt.imshow(wordcloud)
   plt.axis('off')
   plt.savefig('./heart.jpg', dpi=600)

需要注意的是处理时,需要给 matplotlib 指定中文字体,否则会显示乱码,找到字体文件夹:C:\Windows\Fonts\Microsoft YaHei UI复制该字体,拷贝到 matplotlib 安装目录:C:\Python27\Lib\site-packages\matplotlib\mpl-data\fonts\ttf 下

差不多就这样。

怎么用Python送爱心

以上就是“怎么用Python送爱心”这篇文章的所有内容,感谢各位的阅读!相信大家阅读完这篇文章都有很大的收获,小编每天都会为大家更新不同的知识,如果还想学习更多的知识,请关注创新互联行业资讯频道。


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