利用Python爬虫技术,从携程网获取成都旅游攻略数据,通过pyecharts绘制程度地图、航线统计等多种图表,分析成都景点评论情感,挖掘游客行程信息。
Python爬虫应用于携程成都旅游攻略网站的数据分析与可视化
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Python携程评论爬虫
携程的评论页结构还挺规整的,用 Python 写个爬虫抓评论其实不难。这份代码就是干这个的,逻辑清楚,模块也拆得比较利索。用的是requests加正则文本,再配合json解析,响应也快,代码也简单,挺适合你快速上手做数据采集。
评论内容分页加载?没关系,代码里已经了翻页逻辑。抓下来的内容可以直接转成结构化数据,接到你自己的脚本上也方便。你要是想用在机器学习里做情感,这个就比较省事了。
而且哦,它没用什么复杂的框架,全程纯 Python,配个环境就能跑。如果你比较熟 Hadoop,可以搭到自己的数据平台上跑大批量。
顺带给你几个相关链接,像GitHub 项目评论的爬虫和情感预测代码,都挺有参考价
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Python数据分析与可视化示例
首先,通过设定随机数种子确保结果的可重复性。然后生成了一个在0到10之间等间隔的x轴数据x,以及基于线性关系加上正态分布随机噪声的y轴数据y,并将其组合成一个DataFrame。接着计算了数据中y的最大值、最小值和标准差等统计信息。在绘图部分,绘制了数据的散点图,并通过多项式拟合得到拟合直线并绘制出来。最后,在图上添加了显示最大值、最小值和标准差的文本标注。整体展示了如何使用随机生成的数据进行数据分析,包括数据可视化、拟合以及统计信息的呈现。
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分析上市公司股票财务指标,如流动比率、资产负债率等。
使用Matplotlib绘制统计图,包括折线图、条形图、柱状图、散点图。
利用Jupyter Notebook进行交互式数据分析和可视化。
运用NumPy、Pandas和Matplotlib进行数据处理和图形绘制。
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Python数据分析综合项目爬虫、模型建立、可视化与结论分析
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挖掘社交网络Python数据分析与可视化
挖掘社交网络这本书其实蛮适合前端开发者,是你有兴趣了解社交数据背后的深层信息。书里讲了怎么通过社交网络数据,像 Facebook、Twitter 和 LinkedIn,找到有价值的联系、话题和位置等。它的优点是内容简洁又操作性强,适合有一定编程经验的开发者,尤其是如果你刚好对 Python 感兴趣的话。书中的技巧比较实用,你会学到如何将社交数据可视化,你发现那些一直被忽略的宝藏数据。每章内容都会针对不同的社交领域展开,像博客和邮件。说实话,这本书是你想进入数据挖掘领域时一个不错的起步点。嗯,如果你刚开始接触这些,学习 Python 的基本工具就挺重要的,其他就交给这本书吧。
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Python实现地铁数据分析与可视化
这个Python项目涉及到爬虫技术,用于采集中国各大城市的地铁信息,并进行详细分析和可视化。项目的主要功能包括:1. 使用爬虫获取各城市地铁线路数据,并保存为CSV文件。2. 将CSV文件转换为Pandas DataFrame,便于后续数据处理。3. 分析每个城市的地铁线路数量分布,绘制相应的图表。4. 探索各城市中地铁站数最多的地铁线路。5. 统计各城市地铁站数,并生成地铁名词云。6. 分析中国地铁站名称中最常出现的字,并绘制柱状图。
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SWOT 数据分析与可视化
SWOT 数据分析与可视化
SWOT 分析法,也称为态势分析法或道斯矩阵,是一种常用的战略规划工具,用于评估企业或项目的内部优势和劣势,以及外部环境中的机会和威胁。
SWOT 分析的四个要素:
优势 (Strength): 内部有利因素,例如强大的品牌声誉、高效的运营流程等。
劣势 (Weakness): 内部不利因素,例如缺乏资金、技术落后等。
机会 (Opportunity): 外部有利因素,例如市场增长潜力、新技术出现等。
威胁 (Threats): 外部不利因素,例如竞争对手的行动、政策变化等。
在 Excel 中展示 SWOT 分析结果:
可以使用 Excel 的表格和图表功能
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数据分析案例代码Python数据处理与可视化
数据的通用框架+实用代码,基本功稳扎稳打的一份资源。用 Python 搞的时候,不知道怎么开局、怎么预、怎么画图?直接拿这份代码参考下,思路清晰,还能顺手复制用。尤其适合刚入门、或者要做临时数据展示的场景。逻辑结构也清楚:从读取数据、清洗,到统计、可视化,每一步都不落。你要是有自己的数据,套进去改改就能跑。
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2025-06-24
数据分析与可视化设计流程PowerBI实用应用
数据和可视化一直是大数据领域重要的内容,尤其是当你需要在海量数据中快速提取有价值的信息时。PowerBI就是一个挺不错的工具,简单上手,还能做出酷的可视化报告。举个例子,如果你做的是市场,通过PowerBI你可以快速制作动态的销售数据图表,团队更好地理解趋势。
如果你对Python感兴趣,可以看看 Python 数据与可视化示例,结合实际案例,你更好地理解代码的使用。至于MATLAB,它虽然在数据中不如Python灵活,但它在工程应用和可视化上有着自己的一片天。
如果你想更深入了解数据的全流程,可以参考大数据与可视化资料总结与应用实例,里面有多实际案例,实用性蛮强的。而且,现在多公司也都在使用
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