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Python分析《羞羞的铁拳》电影观众评论

——让数据分析告诉你】 另外,每天凌晨2点-6点之间的评论是最少的,毕竟夜猫子还是少数啊。...看来有不少人的睡眠时间是在1点左右,而且有相当一部分朋友喜欢在睡前看看豆瓣~ 至于上映时间嘛,我看了下电影是在9月30日上映的,所以从30日开始评论数量激增,在10月1日2日的时候达到顶峰,7日开始逐渐下降...当然这十天中包含了一个国庆中秋假期,全年最长假期给了很多平时根本没时间进影院的朋友一次看电影的机会,我想这也是为何在9号10号的时候评论数量出现骤降的原因吧——大家都上班了。...很多没去电影院观看,一直苦苦等待盗版资源的朋友开始在观看完电影后发表他们的影评了。老实说,这部分人还是不少的,大约占到了评论最高峰时期的五分之一了。...,大家的评论主要都说了些什么。

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电影评论小程序demo的食用说明

最热电影推荐 2. 用户热评推荐 3. 编辑、发布影评(可编辑、发布文本、音频两种形式的影评) 4. 收藏影评 5. 查看已收录的所有电影 6. 查看某电影的所有影评 7....查看某影评详情(详情页可跳转至自己对该电影的影评) 8. 查看自己的影评历史 9....查看自己的影评收藏夹 小程序源码部分目录说明: Tips:wafer2框架前后端分离,client为前端目录,server为后端目录。...Client目录 Pages:前端页面渲染[.wxml(类html)、.wxss(类css)]与逻辑(.js javascript) Home:主页,推荐电影与热评 List:电影列表(所有电影)页 Detail...:电影简介页 User:用户个人中心页 CommentList:某电影的影评列表(所有影评)页 CommentDetail:影评详情页 CommentEdit:影评编辑、预览、发布页 Utils: wafer2

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使用Python爬取某网某电影评论

前言 爬取时光网里的长津湖之水门桥的影视评论,时光网采用的是 XHR技术,先加载骨架在加载详细内容,而加载详细内容的过程,就用到了 XHR 技术。...session = requests.Session() # 设置 headers 为全局headers session.headers.update(headers) # 使用for循环爬取26页的评论...format(int(time.time() * 1000)), #      'movieId':'271015', # id     'pageIndex': '{}'.format(num), # 评论页数...    'pageSize': '20', # 每页评论条数     'orderType': '2' # 类型 1 为热门评论,2 为最新评论 }   # 影视评论的api   res = session.get...    print('时间:', datetime.fromtimestamp(comment['commentTime']))     time.sleep(1) # 防止被屏蔽,设置1秒爬取一条评论

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如何准备电影评论数据进行情感分析

开发词汇 保存准备好的数据 1.电影评论数据集 “电影评论数据”是由Bo Pang和Lillian Lee于21世纪初从imdb.com网站上收集的电影评论。...接下来,我们可以看看使用词汇来创建电影评论数据集的准备版本。 5.保存准备好的数据 我们可以使用数据清理和选择词汇来准备每个电影评论,并保存准备建模的评论数据准备版本。...在评论中分享你的结果。 扩展阅读 如果您正在深入研究,本节将提供更多有关该主题的资源。 数据集 电影评论数据 情感教育:基于最小切割的主观性总结的情感分析,2004。...电影评论极性数据集(.tgz) 数据集自述文件v2.0和v1.1。...如何使用清理和预定义的词汇来准备电影评论,并将其保存到新的文件中以供建模。 有任何其他的问题吗? 在评论中提出你的问题,我将尽力回答。

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从《流浪星球》1000条评论中看看这部电影到底咋样

在豆瓣上有很多关于《流浪星球》的评论评论太多了,那么到底这部电影怎么样呢?Python可以给出我们答案,这就需要用到Python的词云了。 什么是词云?...每页评论有20条,通过修改url中的start参数可以实现查看不同页面评论,同时每部电影在豆瓣中都有对应的id,因此将《流浪星球》的id值与需要抓取的页面开始值放入到comment(id,i)中即可获取当前页面评论...,并返回评论数据。...text.replace('还是','').replace('就是','').replace('没有','').replace('不是','').replace('一个','').replace('电影...通过上面两张词云来看,在一千条评论中,中国、科幻、可以、特效等关键词出现的最多,很明显大家对于这部电影都还是很支持的,作为中国科幻迷,也是感到很自豪,哈哈。 ----

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Python电影评论数据分析系统_echarts数据可视化

这里我把200条左右的纯评论数据抽取解析了出来,贴在下面,感兴趣的可以拿去: ==============================================================...漫威这套电影使得近十年商业电影有了捷径。这时期又是国内娱乐生活的爆发期,也就是看电影的人多了。对所谓的英雄崇拜。对于我们从80-90年代看少年漫画和游戏长大的来说。...另外,千万不要看粉丝场,我出了近五年最贵的票钱,结果边上三个小伙子一路奉送评论音轨,不晓得自己是赚大了还是亏大了~ 就像是一场大餐最后的压轴甜点,努力满足所有需求,努力挽回所有遗憾,努力搅合所有想法。..."off") wc.to_file(savepath) 这里主要以豆瓣影评数据为例进行分析与可视化,原始数据截图如下: 解析处理后截图如下: 接下来对评论内容数据进行清洗分词处理...之后我们对影评数据的支持量进行了可视化如下: 原始文本如果过于繁杂不利于直接看到整个文本语料数据集中的核心,这里对其进行了文本的主题挖掘,对挖掘后的主题进行词云可视化如下: 可以看出来,大多数评论数据都是围绕

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Keras-深度学习-神经网络-电影评论情感分析模型

模型搭建 使用到的数据集为IMDB电影评论情感分类数据集,该数据集包含 50,000 条电影评论,其中 25,000 条用于训练,25,000 条用于测试。...Sequential from keras.layers import Dense, Embedding, GlobalAveragePooling1D ②通过调用 imdb.load_data 函数加载 IMDB 电影评论数据集...keras.models import Sequential from keras.layers import Dense, Embedding, GlobalAveragePooling1D # 加载 IMDB 电影评论数据集...图9 IMDB电影评论情感分析训练过程 训练出的电影评论情感分析模型在测试集上的准确率和损失随训练的轮次的变化如图10所示。 图10情感分析 准确率 具体数据如表5所示。...表5 情感分析 由结果可以知道,我们训练出来的电影评论情感分析模型,其数据的拟合效果和测试的泛化效果都比较理想。

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