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数据结构化与保存

时间:2018-04-18 20:47:06      阅读:165      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

1. 将新闻的正文内容保存到文本文件。

def writeDetailNews(content):
    f = open(gzccnews.txt,"a",encoding="utf-8")
    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
  • 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)
#获取新闻详情
def getNewDetail(newsDetailUrl):
    detail_res = requests.get(newsDetailUrl)
    detail_res.encoding = "utf-8"
    detail_soup = BeautifulSoup(detail_res.text, "html.parser")
 
    news={}
    news[title] = detail_soup.select(".show-title")[0].text
    info = detail_soup.select(".show-info")[0].text
    news[date_time] = datetime.strptime(info.lstrip(发布时间:)[:19], "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    if info.find(来源:)>0:
        news[source] = info[info.find("来源:"):].split()[0].lstrip(来源:)
    else:
        news[source] = none
    news[content] = detail_soup.select("#content")[0].text.strip();
 
    writeDetailNews(news[content])
    news[click] = getClickCount(newsDetailUrl)
    news[newsUrl] = newsDetailUrl
    return(news)

 

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

import pandas
newstotal = [{}]
df = pandas.DataFrame(newstotal)

 

4. 通过df将提取的数据保存到csv或excel 文件。

import openpyxl
df.to_excel(gzccnews.xlsx)

 

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[[title,clickCount,source]][:6])

     

  • 提取‘学校综合办’发布的,‘点击次数’超过3000的新闻。
  •     
    print(df[(df[clickCount]>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。
  • new = [国际学院,学生工作处]
    print(df[df[source].isin(new )])

     

  • 进取2018年3月的新闻
  • news = df.set_index(time)
    print(news[2018-03])

     

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。)

数据结构化与保存

原文:https://www.cnblogs.com/h228/p/8877280.html

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