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周董新歌搞崩QQ,抓取20W评论看看歌迷在说啥

周董新歌搞崩QQ,抓取20W评论看看歌迷在说啥

作者: 轻松学Python111 | 来源:发表于2019-10-12 20:27 被阅读0次

    周一晚间,周董在朋友圈发布了最新单曲《说好不哭》

    发布后,真的让一波人哭了

    一群想抢鲜听的小伙伴直接泪奔

    因为 QQ 音乐直接被搞崩了

    没想到干翻 QQ 音乐的不是网易云音乐

    也不是虾米音乐

    而是周董!

    周董成成功地凭一己之力干翻了 QQ 音乐

    那么听过周董新歌后的小伙伴都是怎么评价的呢?

    这里,我们获取了 QQ 音乐的近 20W 条评论数据进行分析

    看看其中有哪些有趣的东西

    一、数据获取

    1、请求分析

    在 QQ 网页版直接搜索『说好不哭』

    很容易就能找到单曲页面

    说好不哭

    拉到页面最下方

    可以看到评论的分页查看按钮

    分页查看

    按下 F12 点击第二页

    在请求流中就可以看到对应的请求

    评论请求

    其中可以看到两个重要参数:pagenumpagesize

    将请求 copy 到 Postman 中进行测试

    Postman测试

    发现可以直接获取到数据

    连 Header 都不需要添加

    这里尝试对请求参数进行了精简

    最终只需要如下几个参数即可

    参数精简

    从 Postman 中可以直接获取到对应的代码

    import requests
    
    url = "https://c.y.qq.com/base/fcgi-bin/fcg_global_comment_h5.fcg"
    
    querystring = {"biztype":"1","topid":"237773700","cmd":"8","pagenum":"1","pagesize":"25"}
    
    response = requests.request("GET", url, params=querystring)
    
    print(response.text)
    

    这里是单页评论的获取

    所有评论的获取只需递增 pagenum 即可

    2、数据解析

    返回数据中有很多暂时不需要的字段

    这里我们只取其中的用户名、评论时间、评论内容、点赞数

    对应如下字段

    {
        "nick": "丨那壹刻永遠消失\"\"",
        "praisenum": 1,
        "rootcommentcontent": "越听越好听怎么回事!",
        "time": 1568729836,
    }
    

    由于数据量较大
    这里我们暂时将数据存放在 Excel 中

    一来无须依赖外部数据库

    二来可以使用 Excel 对数据进行二次处理

    数据存储代码如下:

    def file_do(list_info, file_name):
        # 获取文件大小
        if not os.path.exists(file_name):
            wb = openpyxl.Workbook()
            page = wb.active
            page.title = 'jay'
            page.append(['昵称','时间','点赞数','评论'])
        else:
            wb = openpyxl.load_workbook(file_name)
            page = wb.active
        for info in list_info:
            try:
                page.append(info)
            except Exception:
                print(info)
        wb.save(filename=file_name)
    

    二、数据可视化

    1、各时段的评论数

    首先我们对评论按小时区间进行汇总

    由于时间粒度比较小,这里对时间粒度进行了一些处理

    评价人数走势图

    周董的新曲是在 9.16 号 23 点准时发布的

    可以看出在发布后的一个小时内(23:00-24:00)

    评论数量达到了高峰

    占了总评论数的一半以上

    另外看了一眼 9.16 23 点之前的评论也很有意思

    image

    一种搬好小板凳嗑着瓜子坐等的既视感

    2、大家都在说什么

    词云生成的方法有很多

    可以用代码生成

    也可以用一些在线工具

    这里我就使用了在线词云工具:wordart

    后续可以给大家单独再普及一下

    生成效果如下

    词云

    周杰伦、杰伦字眼很明显

    还有大量跑来『打卡』的

    『好听』、『来了』、『哭了』、『爱了』

    其中少不了的还有『青春』

    另外『阿信』的出现估计给了很多人惊喜

    3、大家都点赞了哪些评论

    我们以点赞数对评论进行了排序

    排名靠前的评论是如下一些

    评论排名

    另外,QQ 音乐官方也会放出精彩评论,小编整理一套Python资料和PDF,有需要Python学习资料可以加学习群:631441315 ,反正闲着也是闲着呢,不如学点东西啦~~

    热心网友昀恺丶 凉城 蜗牛..

    对比下可以看出和我们获取到的数据是比较一致的

    只不过官方并不是按点赞个数进行排名的

    看得出来这些排名靠前的大都是在回忆青春

    这些评论之所以能够得到大家的共鸣

    也许他们的青春里都有一个周杰伦吧

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