游客发表
源自:快学python
客官,快手想瞧瞧邓紫棋微博粉丝分布嘛,刷赞跟俺一起逛一逛吧。用充抖音快手刷赞代理
本文主要有三个地方须要逛一逛:python爬虫,微博数据可视化,粉丝数据剖析
一、链接微博爬虫类型介绍
微博有关的快手爬虫,因为按照网址的刷赞不同,可分为三种类型:
1.联通端爬取:借助selenium去模拟登陆之后再去爬取,用充比较麻烦,微博而且可以依照个人需求根据关键词进行指定爬取。粉丝
2.手机端爬取:网址为手机端微博网址,链接这在我之前的快手博客中也有提到微博超话内容爬取,在此不再赘言。刷赞抖音快手刷赞代理无需登陆,用充借助Chrome进行抓包即可实现,但是较selenium来说,性能也是更初一点。(不过要注意设置随机睡眠时间)
3.旧版网址爬取:这是微博最简化版本的网址weibo.cn(觉得回到了摩托罗拉的年代),界面简单无需抓包,直接借助正则或则xpath等方法提取即可(须要领到登陆后的cookie值)
建议:假如只是爬取指定用户的评论、基本信息这种,后两种方式就够用了;倘若涉及到更复杂的需求时再考虑selenium爬取
二、明星粉丝信息爬虫
旧版的网址,粉丝数目只显示了前20页,一页10个,总共才200个。手机端下的粉丝列表总共也只能显示5000个,对于5000个以后的粉丝信息,微博出于隐私保护,是爬取不了。详尽的情况可参考新浪微博怎么获取用户全部粉丝列表
1.微博用户URL说明:旧版网址用户首页的URL为:用户ID手机端用户首页的URL为:用户ID以邓紫棋为例,她的ID为1705586121,首页如下:
她的粉丝信息抓包结果如下:
这儿的用户信息只有用户的简介(screen_name)、关注数(follow_count)、粉丝数(follow_count),对应用户性别和地区是没有显示的。
所以,考虑先用手机端爬取用户ID,再用旧版网址登陆,提取信息。(旧版网址个人信息更全一些)
2.爬取邓紫棋粉丝所有的user_id考虑到部份用户可能是机器人,初步筛选条件为粉丝数小于等于20
import requests
import json
import random
import os
os.chdir('C:/Users/dell/Desktop')
import time
base_url='https://m.weibo.cn/api/container/getIndex?containerid=231051_-_fans_-_1705586121&since_id='
head=[
"Opera/12.0(Windows NT 5.2;U;en)Presto/22.9.168 Version/12.00",
"Opera/12.0(Windows NT 5.1;U;en)Presto/22.9.168 Version/12.00",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) Gecko/20100101 Firefox/14.0 Opera/12.0",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; pt) Presto/2.10.229 Version/11.62",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; pl) Presto/2.10.229 Version/11.62",
]
header={
'user-agent':random.choice(head)
}
with open('user_id.txt','w') as f:
for page in range(2,251): #注意是从2开始才是用户信息
try:
url=base_url+str(page)
r=requests.get(url,headers=header)
data=json.loads(r.text)
all_user=data['data']['cards'][0]['card_group']
for user in all_user:
fans=int(user.get('desc2').split(':')[1])
if fans >=20:
f.write(str(user.get('user')['id'])+'\n')
print('第{ }页用户id爬取完毕'.format(page))
time.sleep(random.randint(1,3))
except:
print('未爬到数据')
爬取的部份用户ID如下:
3.以旧版微博网址,登陆后获取cookie,如右图所示:
获取后将下列代码中的cookie改为你自己的cookie即可
import numpy as np
import pandas as pd
import requests
from lxml import etree
import random
import time
header={ 'user-agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36',
'cookie':'你自己的cookie',
'accept':'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3',
}
url_new='https://weibo.cn/u/'
data=[]
count=0
def get_id(path):
with open(path,'r') as f:
user_list=f.readlines()
user_id=np.char.rstrip(user_list,'\n')
return user_id
def gethtml(url,header):
r=requests.get(url,headers=header)
if r.status_code==200:
return r.text
else:
print('网络连接异常')
for user_id in get_id('user_id.txt'):
try:
url=url_new+user_id
r_text=gethtml(url,header)
html=etree.HTML(r_text.encode('utf-8'))
user_name=html.xpath('//span[@class="ctt"]/text()')[0]
inf=html.xpath('//span[@class="ctt"]/text()')[1]
weibo_number=html.xpath('//div[@class="tip2"]/span[@class="tc"]/text()')[0].replace('微博','').strip('[]')
focus_number=html.xpath('//div[@class="tip2"]/a[1]/text()')[0].replace('关注','').strip('[]')
fan_number=html.xpath('//div[@class="tip2"]/a[2]/text()')[0].replace('粉丝','').strip('[]')
data.append([user_name,inf,weibo_number,focus_number,fan_number])
count+=1
print('第{ }个用户信息写入完毕'.format(count))
time.sleep(random.randint(1,2))
except:
print('用户信息不完全')
df=pd.DataFrame(data,columns=['user_id','inf','weibo_num','focus_num','fans_num'])
df.to_csv('weibo_user.csv',index=False,encoding='gb18030')
最终爬取到粉丝数目小于等于20的用户共10647个(多次爬取的结果)微博粉丝链接,清洗后的部份数据如下:
三、可视化
(1)粉丝性别占比
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
plt.style.use('ggplot')
plt.rcParams['font.sans-serif']=['kaiti']
%config InlineBackend.figure_format='svg'
df=pd.read_csv('weibo_user.csv',encoding='gbk')
gender=pd.DataFrame(df['gender'].value_counts())
plt.pie(gender['gender'],
labels=['女','男'],
startangle=90,
shadow=False,
autopct='%1.1f%%',
textprops={ 'fontsize': 13, 'color': 'w'},
colors=['#f26d5b','#2EC4B6']
)
plt.legend(loc='best')
plt.title('邓紫棋粉丝性别占比')
plt.axis('equal')
plt.tight_layout()
plt.show()
从性别分布来看,女粉较男粉稍多一些
(2)全省粉丝分布情况注意:使用的是pyecharts最新版本
from pyecharts.charts import Map
from pyecharts import options as opts
import numpy as np
df=df[~df['loc'].isin(['其他'])]
loc=pd.DataFrame(df['loc'].value_counts())
city=np.char.rstrip(list(loc.index))
map1=Map(init_opts=opts.InitOpts(width="1200px",height="800px"))
map1.set_global_opts(
title_opts=opts.TitleOpts(title="邓紫棋粉丝地区分布"),
visualmap_opts=opts.VisualMapOpts(max_=1500, is_piecewise=True, #最大值由max_设置
pieces=[
{ "max": 1500, "min": 1000, "label": ">1000", "color": "#754F44"},
{ "max": 999, "min": 600, "label": "600-999", "color": "#EC7357"},
{ "max": 599, "min": 200, "label": "200-599", "color": "#FDD692"},
{ "max": 199, "min": 1, "label": "1-199", "color": "#FBFFB9"},
{ "max": 0, "min": 0, "label": "0", "color": "#FFFFFF"},
], )) #最大数据范围,分段
map1.add("",[list(z) for z in zip(city,loc['loc'])],
maptype='china',is_roam=False,
is_map_symbol_show=False)
map1.render('fans_loc.html')
从地分辨布来看,广州粉最多(虽然紫棋是台湾歌手嘛),其次辽宁、湖北、河南、山东、江苏、浙江等省份粉丝也较多,内陆边远地区粉丝分布较少如山西、云南、贵州等
(3)性别与地区交叉分布情况
import seaborn as sns
df_new=df[~df['loc'].isin(['其他'])]
index=df_new.groupby('loc').count().sort_values(by='gender',ascending=False).index
plt.figure(figsize=(15,6))
sns.countplot(data=df_new,x='loc',hue='gender',order=index,palette=['#f26d5b','#2EC4B6'])
plt.xticks(rotation=90)
plt.legend(loc='upper right')
plt.title('邓紫棋男女粉丝全国分布情况')
plt.xlabel('地区')
plt.ylabel('人数')
plt.show()
男粉少于女粉的地区有:江苏、北京、江苏、四川、上海等
女粉少于男粉的地区有:、河北、海外、辽宁、湖南等
(4)地区与粉丝类型交叉情况对用户粉丝量以0,100,500,1000,10000,100000为分隔点,界定为五种类型的用户:小透明、常驻博主,资深博主,微博红人,微博大V。并与地区进行交叉画图,如下所示
df=pd.read_csv('weibo_user.csv',encoding='gbk')
label=['小透明','常驻博主','资深博主','微博红人','微博大V']
df['fans_label']=pd.cut(df['fans_num'],bins=[0,100,500,1000,10000,100000],
labels=label)
df_new=df[~df['loc'].isin(['其他'])]
plt.figure(figsize=(15,6))
sns.countplot(x='loc',hue='fans_label',data=df_new,palette=['#754F44','#EC7357','#FDD692',
'#8FBC94','#000000'],order = df_new['loc'].value_counts().index)
plt.legend(loc='upper right',frameon=False)
plt.xticks(rotation=90)
plt.ylabel('人数')
plt.xlabel('地区')
plt.title('不同粉丝类型在全国分布情况')
plt.show()
从上图可以得出以下三条推论:1.全省地区大部份用户的粉丝量都是高于100的
2.广州粉除了多,但是她们的粉丝人数也好多,具体表现为常驻博主、资深博主、微博红人均列全省第一。
3.一千粉至一万粉的用户除广州外微博粉丝链接,主要分布在海外、浙江、北京、上海等地区。其中,上海一万粉至十万粉(微博大V)的数目位居全国第一。据悉,微博大V还分布在湖南、海外、四川、上海、湖南
(5)用户微博数、关注数、粉丝量基本情况
gender_group=df.pivot_table(aggfunc=np.mean,
index=df['gender'],
values=df[['weibo_num','focus_num','fans_num']]).round(0)
f,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(15,6))
sns.barplot(x=gender_group.index,y=gender_group['weibo_num'],
palette=['#f26d5b','#2EC4B6'],alpha=0.8,ax=ax[0])
ax[0].set_title('男女粉丝平均微博数')
ax[0].set_xlabel('性别')
ax[0].set_ylabel('平均微博数')
sns.barplot(x=gender_group.index,y=gender_group['focus_num'],
palette=['#f26d5b','#2EC4B6'],alpha=0.8,ax=ax[1])
ax[1].set_title('男女粉丝平均关注数')
ax[1].set_xlabel('性别')
ax[1].set_ylabel('平均关注数')
sns.barplot(x=gender_group.index,y=gender_group['fans_num'],
palette=['#f26d5b','#2EC4B6'],alpha=0.8,ax=ax[2])
ax[2].set_title('男女粉丝平均粉丝数')
ax[2].set_xlabel('性别')
ax[2].set_ylabel('平均粉丝数')
plt.suptitle('邓紫棋粉丝微博基本信息') #子图添加总标题
plt.show()
在这儿插入图片描述
从饼图可知,男女粉丝数目相差不大。但平均微博数、关注数都要小于男粉丝,非常是平均微博数大致为男粉丝的两倍,由此可得出推论:相比男粉丝,女粉丝在微博活跃度会更高(缘由可能在于女粉时常转发爱豆的动态、为爱豆打榜之类的)
(6)微博数、关注量、粉丝量相关性
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.heatmap(df[['weibo_num','focus_num','fans_num']].corr(),cmap='YlGn',annot=True)
plt.title('微博数、关注数、粉丝数相关热力图')
plt.show()
相关系数的范围在-1到1之间。越接近1,正相关性越强,越接近-1,负相关性越强。(其实这儿的相关性仅指线性相关性)从上图来看,基本上两者之间的相关性还是很弱的,也就微博数与关注数相关性相对较高三点,但仅有0.26。
结语
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对你们的学习或则工作具有一定的参考学习价值,感谢你们对小编的支持。
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鐧婚檰KS涓氬姟鍦ㄧ嚎骞冲彴骞堕€夋嫨鎵€闇€鏈嶅姟銆侟/p>
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绛夊緟鏈嶅姟鐨勬彁渚涖€侟/p>
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浜哄姏璧勬簮锛氫负浼佷笟鎻愪緵鎬ヨ仒銆佸煿璁€佽柂閰鍒╃瓑浜哄姏璧勬簮绠$悊鏈嶅姟銆侟/p>
璐㈠姟鏈嶅姟锛氫负浼佷笟鎻愪緵浼氳鏍哥畻銆佺◣鍔$鍒掔瓑璐㈠姟鏈嶅姟銆侟/p>
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闅忕潃浜轰滑娑堣垂涔犳儻鐨勮浆鍙樺拰鐢靛晢骞冲彴鐨勬櫘鍙婏紝瓒婃潵瓒婂鐨勪紒涓氶€夋嫨绾夸笂娓犻亾涓惧姙涓氬姟銆備絾鏄紝鍦ㄤ紶缁熺數鍟嗗钩鍙扮殑妯″紡涓嬶紝浼佷笟鍙楀埗浜庡钩鍙伴檺鍒讹紝娌℃硶鍏呭垎鍙戞尌鑷韩浼樺娍鍜岀壒鑹诧紝鐢氳嚦鏈夊彲鑳介潰涓村钩鍙伴粦鍚嶅崟銆佷笅鏋剁瓑闂銆傚洜鑰岋紝鑷姪鍟嗗煄鎴愪负浜嗕紒涓氬疄鐜拌嚜涓荤粡钀ャ€佹墦閫氱粡钀ョ幆鑺傜殑瀹岀編閫夋嫨銆侟/p>
鎵撻€氱粡钀ョ幆鑺傦紝鎺ㄥ姩浼佷笟鍙戝睍
鑷姪鍟嗗煄鏄紒涓氳嚜涓诲缓璁剧殑鐢靛晢骞冲彴锛岄櫎浜嗘弧瓒充紒涓氱殑鍞崠闇€姹傦紝鏇村彲浠ュ疄鐜拌嚜涓昏惀杩愩€佺鎺ф笭閬撶殑鐩爣銆傝嚜涓荤粡钀ョ殑杩囩▼涓紝浼佷笟鍙互閫氳繃鑷姪鍟嗗煄鎵撻€氶噰璐€佸簱瀛樸€侀攢鍞瓑鍚勪釜鐜妭锛屽疄鐜板鍟嗗搧鍜屼俊鎭殑鍏ㄩ潰鎺屾帶銆傝€屼笖锛岃嚜鍔╁晢鍩庡彲浠ュ鏍峰寲寮€鍙戯紝鎸夌収浼佷笟鐨勯渶姹傝繘琛屽姛鑳芥墿鍏咃紝璇稿澶氭牱鍖栫殑鏂版鍙戝竷銆佷細鍛樼鐞嗐€佸璇█鏀寔绛夈€侟/p>
鍙﹀锛岃嚜鍔╁晢鍩庢棤闇€鏀粯骞冲彴浣i噾锛屽鍔犱簡浼佷笟鐨勮惀杩愭垚鏈€傚洜涓轰紒涓氳嚜涓昏惀杩愶紝鎵嶈兘鏇村ソ鍦颁繚鎶よ嚜韬煡璇嗕骇鏉冨拰鍝佺墝褰㈣薄锛岄檷浣庝簡閬埌鎭舵€х珵浜夌殑椋庨櫓銆侟/p>
鑷姪鍟嗗煄鐨勪紭鍔军/p>
鑷姪鍟嗗煄鐩告瘮浜庝紶缁熺數鍟嗗钩鍙帮紝鍏锋湁浠ヤ笅鍑犱釜鏄捐憲鐨勪紭鍔匡細
1.鑷富缁忚惀锛氫紒涓氳嚜涓绘惌寤恒€佺鐞嗭紝鍏ㄩ潰鎺屾帶鍟嗗搧銆佸簱瀛樸€侀攢鍞瓑鏂归潰銆侟/p>
2.鏃犲钩鍙颁剑閲戯細鑺傜渷钀ヨ繍鎴愭湰锛屾彁鍗囦紒涓氱殑鏀剁泭鐜囥€侟/p>
3.鍝佺墝褰㈣薄淇濇姢锛氳嚜涓昏惀杩愭墠鑳芥洿濂藉湴淇濇姢浼佷笟鐨勭煡璇嗕骇鏉冨拰鍝佺墝褰㈣薄锛岄檷浣庢伓鎬х珵浜夐闄┿€侟/p>
4.澶氭牱鍖栧紑鍙戯細鎸夌収浼佷笟鐨勭壒娈婇渶姹傝繘琛屽姛鑳芥墿鍏呫€侀〉闈㈣鍒讹紝鏇村ソ鍦版弧瓒充紒涓氱殑鍞崠闇€姹傘€侟/p>
鎬庢牱鎼缓鑷姪鍟嗗煄锛烖/p>
鎼缓鑷姪鍟嗗煄椤昏娑夊強鍒版妧鏈柟闈㈢殑闂锛屼紒涓氬彲浠ラ€夋嫨鑷富寮€鍙戞垨閫夋嫨绗笁鏂瑰钩鍙版彁渚涚殑鑷姪鍟嗗煄寤鸿鏈嶅姟銆侟/p>
瀵逛簬鑷富寮€鍙戯紝浼佷笟椤昏鍏峰涓€瀹氱殑鎶€鏈兘鍔涳紝鍖呮嫭缃戠珯鍚庣璁捐銆佸悗绔紑鍙戙€佹湇鍔″櫒鎼缓鍜岃繍缁寸瓑鏂归潰锛岀患鍚堟垚鏈緝楂樸€侟/p>
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