Python 财经新闻词云分析 Python 财经新闻词云分析是通过使用 Python 语言对财经新闻进行文本分析和数据挖掘,以词云的形式直观地展示财经新闻的关键信息。该分析过程主要涉及到数据获取、数据清洗、词云生成三个步骤。 数据获取 在该实验中,我们使用了 tushare 库来获取财经新闻数据,tushare 是一个免费的数据开源包,提供了股票、期货、宏观、基本面等数据。通过使用 tushare 库,我们可以获取到财经新闻的标题、内容、时间等信息。 数据清洗 在获取到财经新闻数据后,我们需要对数据进行清洗,以便进行后续的词云分析。在该实验中,我们保留了标题和阅读次数两个字段,以便后续的词云生成。 词云生成 在词云生成步骤中,我们使用了 jieba 库对新闻标题进行分词,并生成词云。jieba 库是一个中文分词工具,可以将中文文本分割成单个关键词。在该实验中,我们使用了 WordCloud 库来生成词云,并将其展示在中国地图的背景上,以便更好地展示财经新闻的关键信息。 词云分析 通过词云分析,我们可以快速地过滤掉不必要的信息,并将财经新闻的关键信息直观地展示出来。在该实验中,我们生成了财经新闻的词云,展示了财经新闻的关键信息。 结论 Python 财经新闻词云分析可以帮助我们快速地获取财经新闻的关键信息,并将其直观地展示出来,以便更好地了解财经新闻的趋势和热点。该技术可以广泛应用于财经新闻分析、文本分析等领域。 知识点: 1. Python 语言 2. 财经新闻词云分析 3. 数据获取(tushare 库) 4. 数据清洗(保留字段) 5. 词云生成(jieba 库和 WordCloud 库) 6. 文本分析 7. 数据挖掘 相关技术: 1. Python 语言 2. tushare 库 3. jieba 库 4. WordCloud 库 5. pandas 库 6. matplotlib 库 7. plt 库
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