• 数据结构化与保存


    1. 将新闻的正文内容保存到文本文件。

    2. 将新闻数据结构化为字典的列表:

    • 单条新闻的详情-->字典news
    • 一个列表页所有单条新闻汇总-->列表newsls.append(news)
    • 所有列表页的所有新闻汇总列表newstotal.extend(newsls)

    3. 安装pandas,用pandas.DataFrame(newstotal),创建一个DataFrame对象df.

    4. 通过df将提取的数据保存到csv或excel 文件。

    import requests
    from bs4 import BeautifulSoup
    from datetime import datetime
    import re
    import pandas
    import openpyxl
    url = 'http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen/'
    res = requests.get(url)
    res.encoding = 'utf-8'
    soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
    
    
    def getClick(newsUrl):
        newId = re.search('\_(.*).html', newsUrl).group(1).split('/')[1]
        click = requests.get('http://oa.gzcc.cn/api.php?op=count&id={}&modelid=80'.format(newId))
        return click.text.split('.html')[-1].lstrip("('").rstrip("');")
    
    
    def getNews(newsUrl):
        resd = requests.get(newsUrl)
        resd.encoding = 'utf-8'
        soupd = BeautifulSoup(resd.text, 'html.parser')
        newsDict = {}
        info = soupd.select('.show-info')[0].text
        newsDict['title'] = soupd.select('.show-title')[0].text
        dt = datetime.strptime(info.lstrip('发布时间:')[0:19], '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        if (info.find('作者:') > 0):
            newsDict['author'] = re.search('作者:((.{2,4}s|.{2,4}、){1,3})', info).group(1)
        if (info.find('审核:') > 0):
            newsDict['check'] = re.search('审核:((.{2,4}s){1,3})', info).group(1)
        if (info.find('来源:') > 0):
            newsDict['sources'] = re.search('来源:((.{2,50}s|.{2,50}、|.{2,50},){1,5})', info).group(1)
        content = soupd.select('.show-content')[0].text.strip()
        click = getClick(newsUrl)
        # print(click,title,newsUrl,author,check,sources,dt)
        newsDict['click'] = getClick(newsUrl)  # 调用getnewsclick()获取点击次数
        newsDict['content'] = content
        return newsDict
    
    
    
    def getListPage(listPageUrl):
        res=requests.get(listPageUrl)
        res.encoding='utf-8'
        soup=BeautifulSoup(res.text,'html.parser')
        pagelist = []
        for news in soup.select('li'):
            if len(news.select('.news-list-title')) > 0:
                a = news.select('a')[0]['href']
                pagedict = getNews(a)  # 调用getnewsdetail()获取新闻详情
                pagelist.append(pagedict)
        return pagelist
    
    # listPageUrl='http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen/'
    resn = requests.get('http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen/')
    resn.encoding = 'utf-8'
    soupn = BeautifulSoup(resn.text,'html.parser')
    n = int(soupn.select('.a1')[0].text.rstrip(''))//10+1
    total = []
    listPageUrl = 'http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen/'
    pagelist = getListPage(listPageUrl)
    total.extend(pagelist)
    pan = pandas.DataFrame(total)
    pan.to_excel('result.xlsx')  # 导出为Excel表格
    pan.to_csv('result.csv')  # 导出为csv文件
    for i in range(2,4):
        listPageUrl='http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen/{}.html'.format(i)
        getListPage(listPageUrl)

    5. 用pandas提供的函数和方法进行数据分析:

    • 提取包含点击次数、标题、来源的前6行数据
    • 提取‘学校综合办’发布的,‘点击次数’超过3000的新闻。
    • 提取'国际学院'和'学生工作处'发布的新闻。
        print(pan[(pan['click'] > 3000) & (pan['sources'] == '学校综合办')])
        print(pan[['click', 'author', 'sources']].head(6))
        news_info = ['国际学院', '学生工作处']
        print(pan[pan['sources'].isin(news_info)])
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