python爬取歌曲评论并进行数据可视化
一、抓數據
要想做成詞云圖表,首先得有數據才行。于是需要一點點的爬蟲技巧。
基本思路為:抓包分析、加密信息處理、抓取熱門評論信息
1.抓包分析
我們首先用瀏覽器打開網易云音樂的網頁版,進入薛之謙《摩天大樓》歌曲頁面,可以看到下面有評論。接著F12進入開發者控制臺(審查元素)。
接下來就要做的是,找到歌曲評論對應的url,并分析驗證其數據跟網頁現實的數據是否吻合
整理思路,分析api并模擬發送請求,獲取json解析就好了
2.加密信息處理
然后經過測試,直接把瀏覽器上這倆數據拿過來就可以。但是要想真正的解決這個加密處理,還需要有點加解密的只是存儲
3.抓取熱門評論信息
二、數據可視化
在獲得相關評論數據后,我們將其做成圖表與詞云圖,將讓人看起來更直觀。
接下來需要在自己電腦上安裝需要相關的安裝包: pyecharts(圖表包)、matplotlib(繪圖功能包)、 WordCloud(詞云包)
import requests
import json
from pyecharts import Bar
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
url = 'http://music.163.com/weapi/v1/resource/comments/R_SO_4_551816010?csrf_token=568cec564ccadb5f1b29311ece2288f1'
headers = {
'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36',
'Referer':'http://music.163.com/#/album?id=38388012',
'Origin':'http://music.163.com',
'Host':'music.163.com'
}
#加密數據,直接拿過來用
user_data = {
'params': 'vRlMDmFsdQgApSPW3Fuh93jGTi/ZN2hZ2MhdqMB503TZaIWYWujKWM4hAJnKoPdV7vMXi5GZX6iOa1aljfQwxnKsNT+5/uJKuxosmdhdBQxvX/uwXSOVdT+0RFcnSPtv',
'encSecKey': '46fddcef9ca665289ff5a8888aa2d3b0490e94ccffe48332eca2d2a775ee932624afea7e95f321d8565fd9101a8fbc5a9cadbe07daa61a27d18e4eb214ff83ad301255722b154f3c1dd1364570c60e3f003e15515de7c6ede0ca6ca255e8e39788c2f72877f64bc68d29fac51d33103c181cad6b0a297fe13cd55aa67333e3e5'
}
response = requests.post(url,headers=headers,data=user_data)
data = json.loads(response.text)
hotcomments = []
for hotcommment in data['hotComments']:
item = {
'nickname':hotcommment['user']['nickname'],
'content':hotcommment['content'],
'likedCount':hotcommment['likedCount']
}
hotcomments.append(item)
#獲取評論用戶名,內容,以及對應的獲贊數
content_list = [content['content'] for content in hotcomments]
nickname = [content['nickname'] for content in hotcomments]
liked_count = [content['likedCount'] for content in hotcomments]
bar = Bar("熱評點贊示例圖")
bar.add( "點贊數",nickname, liked_count, is_stack=True,mark_line=["min", "max"],mark_point=["average"])
bar.render()
content_text = " ".join(content_list)
wordcloud = WordCloud(font_path=r"C:\simhei.ttf",max_words=200).generate(content_text)
plt.figure()
plt.imshow(wordcloud,interpolation='bilinear')
plt.axis('off')
plt.show()
轉載于:https://juejin.im/post/5be82f865188251e1f50ba5b
總結
以上是生活随笔為你收集整理的python爬取歌曲评论并进行数据可视化的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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