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如何使用pandas进行数据分析

这篇文章主要介绍了如何使用pandas进行数据分析,具有一定借鉴价值,感兴趣的朋友可以参考下,希望大家阅读完这篇文章之后大有收获,下面让小编带着大家一起了解一下。

让客户满意是我们工作的目标,不断超越客户的期望值来自于我们对这个行业的热爱。我们立志把好的技术通过有效、简单的方式提供给客户,将通过不懈努力成为客户在信息化领域值得信任、有价值的长期合作伙伴,公司提供的服务项目有:域名申请、虚拟空间、营销软件、网站建设、福绵网站维护、网站推广。

(一)获取微信好友的数据

为了获取微信好友的数据,需要使用一个工具,叫itchat。

itchat是网页微信的接口的封装。

在很久之前,小程介绍过如何给微信群自动地发送(批量)消息,用的就是itchat。

对于itchat的安装与使用,读者可以关注“广州小程”微信公众号,并在“软件基础”的菜单项中找到相应的文章进行查阅。

这里直接介绍使用itchat获取微信好友的信息。

试验一下,先算一下小程有多少异性朋友吧,可以这样写代码: 
如何使用pandas进行数据分析

执行这段代码,可以看到这样的输出: 
如何使用pandas进行数据分析

为了后续的数据分析,接下来,小程提取更具体的好友数据,并保存到文件,这里面用到了pandas。

读者如果没有安装pandas,那可以这样安装:

pip install pandas

以下是获取好友数据的代码: 
如何使用pandas进行数据分析

执行这段代码,在本地生成了一个文件:friends_info.csv,csv文件一般是纯文本,用来保存记录的文件(一般所有记录都有相同的字段)。

用excel打开这个csv文件,可以看到这样的信息(如果读者发现excel打开会乱码,那可以先用word并选择用utf8来打开,然后再保存,之后再用excel打开): 
如何使用pandas进行数据分析

这个csv文件的内容,就是后续数据分析的基础。

(二)分析数据

有了基础数据之后,就可以使用pandas进行分析,并用matplotlib进行绘图。

matplotlib是绘图的实用工具,小程另找机会详细介绍,读者可以先不管这部分内容,或者先简单了解,因为代码截图中有相应的解释。

这里演示对微信好友的性别与地区进行数据分析。

(1)引入pandas与matplotlib

引入pandas与matplotlib的代码,以及代码的执行效果是这样的: 
如何使用pandas进行数据分析

(2)分析性别

这里根据性别种类的个数,绘制条形图。

先来看分析性别与绘制的代码,截图中的解释是重点内容: 
如何使用pandas进行数据分析

执行这段代码,可以看到这样的输出与显示: 
如何使用pandas进行数据分析
如何使用pandas进行数据分析

由展示图可见,小程的朋友以男性居多。

(3)分析地区

实现的思路跟性别分析类似,代码如下: 
如何使用pandas进行数据分析

执行的效果如下: 
如何使用pandas进行数据分析

由展示图可见,小程的朋友以广州跟深圳为主,小程的朋友圈很窄。

以上介绍了怎么分析性别与地区的分布数据,其中pandas的使用是本文的重点。

以上的代码中,用到了pandas的DataFrame跟Series类型,也用到了Series的统计函数max。

接下来,对pandas的知识再做一个简单的介绍。

(三)pandas的知识

pandas的数据,有两个类型。一个是DataFrame,一个是Series。

DataFrame就是一个数据表(由若干列组成),而Series就是其中的一列(一个字段的所有内容)。

对于数据分析的内容,读者可以查阅“广州小程”的“数据分析”专题的文章。

对于DataFrame或Series变量,有各种函数,可以完成数据分析,包括:个数、最大值、最小值、平均值、中位数、众数、方差、峰值,等等。

对于pandas的详细理解,可以参考这个文档:http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/index.html

读者也可以边用边学。

至此,主要内容已经介绍完毕,以下为附带内容。

(三)词云图

小程拿到的好友信息中,包括了“签名”这项内容,一般来说,可以弄个词云图来看看签名的重点信息。

以下是小程顺带介绍的内容。

安装模块jieba,这是一个支持中文的分词器:

pip install jieba

安装模块PIL,这是一个图像处理库:

pip install Pillow

安装wordcloud,这是一个词云图库:

pip install wordcloud

实现微信好友的签名的词云图,大概的思路是这样的:使用pandas从基础数据中读取到一个数据表,从数据表中拿到签名的列并把这一列的内容转换成list,对签名list的每个签名逐一处理,过滤掉一些关键词,再使用正则表达式把一些特殊字符去除掉,最后把处理后的签名用空格拼接在一起,并调用分词器进行分词处理,得到一个分词list。创建词云图对象,设置背景颜色、字体等,并传递分词list,最终显示并保存词云图对象生成的图像。

实现的代码,请参考下图: 
如何使用pandas进行数据分析

执行这段代码,可以看到这样的效果: 
如何使用pandas进行数据分析

由图可见,小程的好友很有个性(喜欢说“自己”),小程的好友跟“程序”分不开,小程的好友已经开始聊人生与合作了(估计年纪比较大了)。

在生成词云图时,设置了背景图(back.jpg),小程这里使用的是这张图: 
如何使用pandas进行数据分析

感谢你能够认真阅读完这篇文章,希望小编分享的“如何使用pandas进行数据分析”这篇文章对大家有帮助,同时也希望大家多多支持创新互联,关注创新互联行业资讯频道,更多相关知识等着你来学习!


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