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分析为周杰伦打榜的夕阳红老年团,告诉你他们真实年龄!

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xujjj
发布2019-08-06 10:57:19
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发布2019-08-06 10:57:19
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文章被收录于专栏:IT界的泥石流IT界的泥石流

前段时间为“周杰伦打榜”话题迅速登上微博热搜榜

因为cxk的粉丝们质疑周杰伦微博没有数据 (周杰伦没有开通微博) 于是,无数隐匿江湖多年 看不下去的周杰伦老年粉开始被迫营业

于是一场周杰伦中老年粉VS蔡徐坤铁军 微博打榜大战拉响 为听了那么多年的周杰伦 粉丝们纷纷拉下老脸 和00后的微博饭圈小年轻们 从零学习如何做数据

一、需求背景

iKun们都说周杰伦的粉丝是夕阳红老年团

今天我们就用他们说的数据,来实力打脸,让iKun们看看周杰伦的粉丝们到底是不是中老年粉!

二、功能描述

用爬虫爬取#周杰伦超话#下的微博,然后再爬取他们的个人主页信息,获取年龄、地区、性别等信息,然后用数据分析,再可视化呈现!

注意:文中说的微博个人主页信息均为微博公开信息,不包含任何隐私信息,同时全文中将不会出现任何人的个人信息,信息仅用于学习分析,任何人不得使用此教程用作商用,违者后果自负!

三、技术方案

我们大概分解下技术步骤,以及使用的技术

  1. 爬取#周杰伦超话#下的微博
  2. 根据每条微博爬取该用户基本信息
  3. 将信息保存到csv文件
  4. 使用数据分析用户年龄、性别分布
  5. 分析粉丝团的地区分布
  6. 使用词云分析打榜微博内容

爬取数据我们可以使用requests库,保存csv文件我们可以使用内置库csv,而可视化数据分析这次给大家介绍一个超级好用的库pyecharts,技术选型好了之后我们就可以开始技术实现了!

四、爬取超话微博

1.找到超话加载数据URL

我们在谷歌浏览器(chrome)中找到#周杰伦超话#页面,然后调出调试窗口,改为手机模式,然后过滤请求,只查看异步请求,查看返回数据格式,找到微博内容所在!

微博请求链接:https://m.weibo.cn/api/container/getIndex?jumpfrom=weibocom&containerid=1008087a8941058aaf4df5147042ce104568da_-_feed

2.代码模拟请求数据

拿到链接我们就可以模拟请求,这里我们还是使用我们熟悉的requests库。简单几句便可以获取微博

3.提取微博内容

我们可以看到返回的数据是一个json格式的,我们一层一层寻找,就可以找到微博内容、用户id所在!

了解微博返回的数据结构之后我们就可以将微博内容和id提取出来啦

4.批量爬取微博

在我们提取一条微博之后,我们便可以批量爬取微博啦,如何批量?当然是要分页了?那如何分页,这里猪哥再教大家一遍寻找分页参数技巧:

查找分页参数技巧:比较第一次和第二次请求url,看看有何不同,找出不同的参数!给大家推荐一款文本比较工具:Beyond Compare

比较两次请求的URL发现,第二次比第一次请求链接中多了一个:since_id参数,而这个since_id参数就是每条微博的id!

微博分页机制:根据时间分页,每一条微博都有一个since_id,时间越大的since_id越大所以在请求时将since_id传入,则会加载对应话题下比此since_id小的微博,然后又重新获取最小since_id将最小since_id传入,依次请求,这样便实现分页

了解微博分页机制之后,我们就可以制定我们的分页策略:我们将上一次请求返回的微博中最小的since_id作为下次请求的参数,这样就等于根据时间倒序分页抓取数据

然后写一个for循环调用上面那个方法就可以啦

代码语言:javascript
复制
# 批量爬取
    for i in range(1000):
        print('第%d页' % (i + 1))
        spider_topic()

四、爬取用户信息

批量爬取微博搞定之后,我们就可以开始爬取用户信息啦!

首先我们得了解,用户基本信息页面的链接为:https://weibo.cn/用户id/info,我们以某喜欢唱、跳、rap还有篮球的同学主页为例子!

所以我们只要获取到用户的id就可以拿到他的公开基本信息!

1.获取用户id

回顾我们之前分析的微博数据格式,发现其中便有我们需要的用户id!

所以我们在提取微博内容的时候可以顺便将用户id提取出来!

2.模拟登录

我们获取到用户id之后,只要请求https://weibo.cn/用户id/info 这个url就可以获取公开信息了,但是查看别人用户主页是需要登录的,那我们就先用代码模拟登录!

我们之前爬取豆瓣的时候,已经教过大家如何模拟登录了,这里就直接放出代码!

登录我们使用的是requests.Session()对象,这个对象会自动保存cookies,下次请求自动带上cookies!

3.爬取用户公开信息

拿到用户id又登录之后,就可以开始爬取用户公开信息啦!

这里公开信息我们只要:用户名、性别、地区、生日这些数据!所以我们需要将这几个数据提取出来!

爬取用户信息不能过于频繁,否则会出现请求失败(响应状态码=418),但是不会封你的ip,其实很多大厂 不太会轻易的封ip,太容易误伤了,也许一封就是一个小区甚至更大!

五、保存csv文件

微博信息拿到了、用户信息也拿到了,那我们就把这些数据保存起来,方便后面做数据分析!

我们之前一直是保存txt格式的,因为之前都是只有一项数据,而这次是多项数据(微博内容、用户名、地区、年龄、性别等),所以选择CSV(Comma Separated Values逗号分隔值)格式的文件!

我们生成一个列表,然后将数据按顺序放入,再写入csv文件!

看看生成的csv文件,注意csv如果用wps或excel打开可能会乱码,因为我们写入文件用utf-8编码,而wps或excel只能打开gbk编码的文件,你可以用一般的文本编辑器即可,pycharm也可以!

六、数据分析

数据保存下来之后我们就可以进行数据分析了,首先我们要知道我们需要分析哪些数据?

  1. 我们可以将性别数据做生成饼图,简单直观
  2. 将年龄数据作出柱状图,方便对比,看看到底是不是夕阳红老年团
  3. 将地区做成中国热力图,看看哪个地区粉丝最活跃
  4. 最后将微博内容做成词云图,直观了解大家在说啥

1.读取csv文件列

因为我们保存的数据格式为:’用户id’, ‘用户名’, ‘性别’, ‘地区’, ‘生日’, ‘微博id’, ‘微博内容’,的很多行,而现在做数据分析需要获取指定的某一列,比如:性别列,所以我们需要封装一个方法用来读取指定的列!

这里猪哥还使用了Counter类来统计词频,方便后面数据分析,他返回的格式为:{‘女’: 1062, ‘男’: 637}。

2.可视化库pyecharts

在我们分析之前,有一件很重要的事情,那就是选择一个合适可视化库!大家都知道Python可视化库非常多,之前我们一直在用matplotlib库做词云,matplotlib做一些简单的绘图非常方便。但是今天我们需要做一个全国分布图,所以经过猪哥对比筛选,选择了国人开发的pyecharts库。选择这个库的理由是:开源免费、文档详细、图形丰富、代码简介,用着就是一个字:爽!

  • 官网:https://pyecharts.org/#/
  • 源码:https://github.com/pyecharts/pyecharts
  • 安装:pip install pyecharts

po一张他们的官方文档图片

这里有非常详细的例子,直接复制过来就可以运行得到图片!

3.分析性别

选择了可视化库之后,我们就来使用吧!

这里说下为什么生成的是html?因为这是动态图,就是可以点击选择显示的,非常人性化!执行之后会生成一个gender.html文件,在浏览器打开就可以!

效果图中可以看到,在打榜的粉丝中女性多于男性,女性占比大概为62%!

4.分析年龄

这一项是大家比较关心的,真的是夕阳红粉丝团吗?

上图中我们发现为周杰伦打榜的主力军为:90后!

5.地区分析

下面我们来看看打榜粉丝全国各省的分布情况!

上图中我们可以看到打榜最多的三个省(直辖市)依次为:广东、北京、上海

6.打榜内容分析

我们来看看这些打榜的粉丝们都在说什么!

上图分析出现一些有趣的词:营业、老年人、奶茶!

看来打榜粉丝们都自认为自己是老年人,哈哈哈!

七、总结

从结果来讲为周杰伦打榜的粉丝主力军还是80、90后,毕竟曾经的青春啊,而且女生要比男生多,打榜粉丝最多的地区为广东!

从技术分析今天这个例子有不少的新东西,了解新浪微博分页机制、爬取用户公开信息、使用csv库保存文件、使用pyecharts做数据可视化!

当然中间遇到了很多问题,只有自己亲自尝试才会知道,猪哥已经把源码放在github(https://github.com/pig6/sina_topic_spider 或点击 阅读原文)中,感兴趣的同学记得转发收藏有时间的时候尝尝鲜!

【完】


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原始发表:2019-08-03,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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  • 一、需求背景
  • 二、功能描述
  • 三、技术方案
  • 四、爬取超话微博
    • 1.找到超话加载数据URL
      • 2.代码模拟请求数据
        • 3.提取微博内容
          • 4.批量爬取微博
          • 四、爬取用户信息
            • 1.获取用户id
              • 2.模拟登录
                • 3.爬取用户公开信息
                • 五、保存csv文件
                • 六、数据分析
                  • 1.读取csv文件列
                    • 2.可视化库pyecharts
                      • 3.分析性别
                        • 4.分析年龄
                          • 5.地区分析
                            • 6.打榜内容分析
                            • 七、总结
                            相关产品与服务
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