• 数据结构化与保存


    1. 将新闻的正文内容保存到文本文件。

    def addcontent(content):
        f = open("newsContent.txt", "a")
        f.write('content)
        f.close()
    

      

    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
      def getNewDetail(newsUrl):
      
          news = {}
          res = requests.get(newsUrl)
          res.encoding = 'utf-8'
          soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
      
          news['title' ]= soup.select(".show-title")[0].text
          news['content'] = soup.select("#content")[0].text
          info = soup.select(".show-info")[0].text
      
          news['dt'] = datetime.strptime(info.lstrip('发布时间:')[0:19], '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
          if info.find('作者:') > 0:
              news['author'] = info[info.find('作者:'):].split()[0].lstrip('作者:')
          else:
              news['author'] = 'none'
          if info.find('审核:') > 0:
              news['auditing'] = info[info.find('审核:'):].split()[0].lstrip('审核:')
          else:
              news['auditing'] = 'none'
          if info.find('来源:') > 0:
              news['source'] = info[info.find('来源:'):].split()[0].lstrip('来源:')
          else:
              news['source'] = 'none'
          if info.find('摄影:') > 0:
              news['photo'] = info[info.find('摄影:'):].split()[0].lstrip('摄影:')
          else:
              news['photo'] = 'none'
      
          return news
      

        

    • 一个列表页所有单条新闻汇总-->列表newsls.append(news)
      def getListPage(pageUrl):
          newsList = []
          res = requests.get(pageUrl)
          res.encoding = 'utf-8'
          soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
          for news in soup.select('li'):
              if len(news.select('.news-list-title')) > 0:
                  newsUrl = news.select('a')[0].attrs['href']  # URL
                  newsList.append(getNewDetail(newsUrl))
          return newsList
      

        

    • 所有列表页的所有新闻汇总列表newstotal.extend(newsls)
      for i in range(2,n+1):
          print(i)
          pageUrl='http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen/{}.html'.format(i)
          newsTotal.extend(getListPage(pageUrl))
      

        

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

    df = pandas.DataFrame(newsTotal)
    print(df)
    

      

    4. 通过df将提取的数据保存到csv或excel 文件。

    df.to_excel("gzccNews.xlsx",encoding="utf-8")
    

      

    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
      print(df[['click','title','source']].head(6))
      

        

    • 提取‘学校综合办’发布的,‘点击次数’超过3000的新闻。
      print(df[(df['click']>3000)&(df['source']=='学校综合办')])
      

        

    • 提取'国际学院'和'学生工作处'发布的新闻。
      print(df[(df['source']=='国际学院')|(df['source']=='学生工作处')])

        

    • 进取2018年3月的新闻
      print(df1['2018-04-11'])
      

        

    6. 保存到sqlite3数据库

    import sqlite3
    with sqlite3.connect('gzccnewsdb.sqlite') as db:
    df3.to_sql('gzccnews05',con = db, if_exists='replace')
    

      

    7. 从sqlite3读数据

    with sqlite3.connect('gzccnewsdb.sqlite') as db:
    df2 = pandas.read_sql_query('SELECT * FROM gzccnews05',con=db)
    print(df2)
    

      

    8. df保存到mysql数据库

    安装SQLALchemy
    安装PyMySQL
    MySQL里创建数据库:create database gzccnews charset utf8;

    import pymysql
    from sqlalchemy import create_engine
    conn = create_engine('mysql+pymysql://root:root@localhost:3306/gzccnews?charset=utf8')
    pandas.io.sql.to_sql(df, 'gzccnews', con=conn, if_exists='replace')
    

      

    MySQL里查看已保存了数据。(通过MySQL Client或Navicate。)

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