简介:
我们都知道在数据比较少的情况下,我们是可以很轻易的获取到数据中的信息。但是当数据比较庞大的时候呢,我们就很难看出来了。尤其是面对现如今数以万计的数据,就更了。
不过好在我们可以通过计算机来帮我们进行分析,其中比较高效的手段便是数据可视化了。通过将数据进行可视化,我们可以让数据开口说话。进而有利于我们进行数据的分析,让我们可以更加快速的读懂数据。
回顾:
书接上回,咱们之前写了一个获取微博评论的爬虫。获取到的数据如下:
可以看到,上面的的数据其实凭借肉眼看的话很难看出来其中的规律。同时这些数据也是非常不直观的。那么我们就可以通过数据可视化的方式对这些数据进行可视化了。
下面是使用pyecharts对我们爬取到的数据进行可视化的效果。
第一个是关于评论数据中粉丝较多的用户的粉丝数据
第二个是关于评论数据中粉丝较多的用户的关注数据
接下来呢就是对评论发布的地址进行可视化了,从图中可以考到哪个地方的人看评论的人数比较的多。具体效果可以看下面的视频。
再者呢就是对时间进行统计了,就是看哪一个时间评论发布的最多
同时我们还可以对评论者的性别进行统计,下面是该微博评论中性别的分布情况
最后一个就是评论中用户的简介数据可视化,也就是说在这条微博中发布评论的用户的个性签名,然后对这些签名数据进行词云展示。
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