用python重新定义【2019十大网络流行语】

前言

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作者:朱小五

PS:如有需要Python学习资料的小伙伴可以加点击下方链接自行获取

http://note.youdao.com/noteshare?id=3054cce4add8a909e784ad934f956cef

12月1日,《咬文嚼字》编辑部以一首“顺口溜”发布2019年度十大流行语。“文明互鉴”、“区块链”、“硬核”、“融梗”、“××千万条,××第一条”、“柠檬精”、“996”、“我太难/南了”、“我不要你觉得,我要我觉得”、“霸凌主义”十条流行语入选。

微博评论下有很多网友纷纷表示,XXX为什么能上榜?XXX为什么没上榜?

这点呢,小五表示理解,毕竟采用不同的统计口径得出的结论可能不同。

那么,小五干脆也自己定义个统计口径,重新“定义”一下【2019十大网络流行语】

获取数据

通过搜索“网络流行语”,可以发现已经有网站帮我们做了整理。

在这里插入图片描述

利用python爬虫可以获取该网站的2019年度所有网络流行语。

 1 def main():
 2     data = []
 3     n = 1
 4     for i in range(4542,5589): 
 5         dic = {}
 6         url = 'https://www.lxybaike.com/index.php?doc-view-'+str(i)+'.html'
 7         print('已成功采集{}条数据'.format(n))
 8         html = restaurant(url)
 9         doc = pq(html)
10         dic['tittle'] = doc('#doctitle').text()
11         dic['num'] = doc('#doc-aside > div.columns.ctxx > ul > li:nth-child(1)').text()
12         data.append(dic)
13         time.sleep(random.random())
14         n = n + 1
15     return data  

 

爬取成功√

共929个词语。

我们在获取这些热门流行词的同时,也获取了他们的一些其他数据,比如浏览次数和出现时间。

在这里插入图片描述

但浏览次数很难作为评判这个词语是否热门的指标,毕竟大家又不是都来这个网站搜索,所以还是需要一个全网的数据才更准确一点。

一开始选择了百度指数,结果发现很多词语没有收录,需要付费。于是我就选用了搜狗指数!

在这里插入图片描述

将刚才爬取得到的929个网络流行语,可以根据下面式子来构造url。

urls= 'http://zhishu.sogou.com/index/searchHeat?kwdNamesStr='+str(name)+'&timePeriodType=YEAR&dataType=SEARCH_ALL'

再循环爬取依次得到他们的年度平均搜索指数。

成功得到2019年度网络热门流行词排行榜(凹凸玩数据版)!

在这里插入图片描述

其中标记绿色的词语为2018年末出现,在2019年开始流行,在统计时也列入列入2019流行语中。

2019网络热门流行词排行榜

根据上文得到的热门流行词排行榜,小五又搜集了一些网上的资料 ,利用PS来制作了十张流行词的解释图。

下面开始颁奖:

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在这里插入图片描述

 

一千个人眼中就有一千个哈姆雷特。

相信每个人心里都有自己的一个流行语排行榜。

完整代码

 1 import requests
 2 from pyquery import PyQuery as pq
 3 import pandas as pd
 4 import time
 5 import random  
 6 from fake_useragent import UserAgent
 7 ua = UserAgent()
 8  9 headers = {'User-Agent':ua.random}
10 11 def main():
12     data = []
13     n = 1
14     for i in range(4543,4550): #自己设置id范围
15         dic = {}
16         url = 'https://www.lxybaike.com/index.php?doc-view-'+str(i)+'.html'
17         print('已成功采集{}条数据'.format(n))
18         html = requests.get(url,headers=headers).text
19         doc = pq(html)
20         dic['tittle'] = doc('#doctitle').text()
21         dic['num'] = doc('#doc-aside > div.columns.ctxx > ul > li:nth-child(1)').text().replace('浏览次数:','').replace('','')
22         dic['zan'] = doc('#ding > span').text().replace('[','').replace(']','')
23         dic['id'] = i
24         data.append(dic)
25         time.sleep(random.random())
26         n = n + 1
27     return data  
28 29 if __name__ == '__main__':
30     data = main()
31     final_result = pd.DataFrame(data)
32     final_result.to_csv('凹凸玩数据.csv',encoding="utf_8",index = False)
posted @ 2019-12-18 14:11  有趣的Python  阅读(630)  评论(0编辑  收藏  举报