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python爬取3万+条评论,解读猫眼评分9.5的《海王》是否值

python爬取3万+条评论,解读猫眼评分9.5的《海王》是否值

作者: 若雨千寻 | 来源:发表于2018-12-13 17:59 被阅读10次
    海王

    前言

    2018年12月7日,本年度最后一部压轴大片《海王》如期上映,目前猫眼评分达到9.5分,靠着1.5亿美金的制作成本,以小博大,目前票房接近9亿,本文爬取了猫眼3w+条评论,多方位带你解读是否值得一看!!其实(yin)我(wei)也(mei)没(qian)看!


    海王

    数据爬取

    现在猫眼电影网页似乎已经全部服务端渲染了,没有发现相应的评论接口,参考了之前其他文章中对于猫眼数据的爬取方法,找到了评论接口!
    http://m.maoyan.com/mmdb/comments/movie/249342.json?v=yes&offset=15&startTime=2018-1208%2019%3A17%3A16%E3%80%82

    检查网页发现无评论链接.png

    接口有了,但是没有对应的电影id,不过这难不倒我们,使用猫眼app+charles,我们成功找到海王对应的电影ID;


    电影id获取

    接下来爬取评论:

    #获取数据
    def get_data(url):
        headrs = {
            "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36"
        }
        html = request(method='GET',url=url,headers=headrs)
        if html.status_code == 200:
            return html.content
        else:
            return None
    

    解析接口返回数据

    #处理接口返回数据
    def parse_data(html):
        json_data = json.loads(html,encoding='utf-8')['cmts']
        comments = []
        try:
            for item in json_data:
                comment = {
                    'nickName':item['nickName'],
                    'cityName':item['cityName'] if 'cityName' in item else '',
                    'content':item['content'].strip().replace('\n',''),
                    'score':item['score'],
                    'startTime': item['startTime']
                }
                comments.append(comment)
            return comments
        except Exception as e:
            print(e)
    

    处理链接及存储数据

    def change_url_and_save():
        start_time = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S',time.localtime(time.time())).replace(' ','%20')
        end_time = '2018-12-07 00:00:00'
        while start_time > end_time:
            url = "http://m.maoyan.com/mmdb/comments/movie/249342.json?v=yes&offset=15&startTime="+start_time
            html = None
            try:
                html = get_data(url)
            except Exception as e:
                time.sleep(0.5)
                html = get_data(url)
            else:
                time.sleep(0.1)
            comments = parse_data(html)
            start_time = comments[14]['startTime']
            print(start_time)
            t = datetime.datetime.now()
            start_time = time.strptime(start_time,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            start_time = datetime.datetime.fromtimestamp(time.mktime(start_time))+datetime.timedelta(seconds=-1)
            start_time = time.mktime(start_time.timetuple())
            start_time = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S',time.localtime(start_time)).replace(' ', '%20')
            for item in comments:
                print(item)
                with open('/Users/mac/Desktop/H5DOC/H5learn/REPTILE/comments.txt', 'a', encoding='utf-8')as f:
                    f.write(item['nickName'] + ',' + item['cityName'] + ',' + item['content'] + ',' + str(item['score']) +','+ item[
                        'startTime'] + '\n')
    
    

    最终我们获取到了大约33000条数据


    评论数据.png

    数据分析

    数据分析我们使用了百度的pyecharts、excel以及使用wordcloud生成词云
    首先看一下,评论分布热力图:


    观众分布热力图

    京津冀、长三角、珠三角等在各种榜单长期霸榜单的区域,在热力图中,依然占据着重要地位。而新一线的川渝、郑州武汉紧随其后!
    下面是评论数前20的城市


    评论数主要分布城市

    评论全国分布图:


    评论分布城市

    由图中可以看出基本与热力图相似,主要分布在各大一线、新一线城市,对于杭州为何会排在第17的位置,我觉得可能是阿里大本营,大家都用淘票票的缘故吧!😄😄
    接下来是评分占比情况


    评分占比.png

    由图中可以看出,评分在4以上的占比达到了94%,而平均评分也达到4.68分!!!
    再来看一下各城市评分情况:


    各城市评分

    看了评分再来看看评论的词云情况:


    哈哈哈
    词云1
    词云2

    词云出现较多的是好看、特效、剧情、震撼等,可以看出大家对此电影对特效和剧情还是十分认同的,毕竟烂番茄新鲜度73%,1.5亿美元对制作能做到如此实属不易,我还是决定这周末去影院刷一下的!

    词云代码

    def data_wordclound():
        comments = ''
        with open('comments.txt','r') as f:
            rows = f.readlines()
            try:
                for row in rows:
                    lit = row.split(',')
                    if len(lit) >= 3:
                        comment = lit[2]
                        if comment != '':
                            comments += ' '.join(jieba.cut(comment.strip()))
                # print(comments)
            except Exception as  e:
                print(e)
    
        hai_coloring = imread('hai.jpeg')
        # 多虑没用的停止词
        stopwords = STOPWORDS.copy()
        stopwords.add('电影')
        stopwords.add('一部')
        stopwords.add('一个')
        stopwords.add('没有')
        stopwords.add('什么')
        stopwords.add('有点')
        stopwords.add('感觉')
        stopwords.add('海王')
        stopwords.add('就是')
        stopwords.add('觉得')
        stopwords.add('DC')
        bg_image = plt.imread('hai.jpeg')
        font_path = '/System/Library/Fonts/STHeiti Light.ttc'
        wc = WordCloud(width=1024, height=768, background_color='white', mask=bg_image, font_path=font_path,
                       stopwords=stopwords, max_font_size=400, random_state=50)
    
        wc.generate(comments)
        images_colors = ImageColorGenerator(hai_coloring)
        plt.figure()
        plt.imshow(wc.recolor(color_func=images_colors))
        plt.axis('off')
        plt.show()
    

    综上,我觉得没看的小伙伴可以跟我一样一起周末去贡献一下票房了!哈哈哈哈

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