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這篇文章主要介紹Python基于WordCloud制作詞云圖的案例,文中介紹的非常詳細,具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們一定要看完!
1、云計算,典型應(yīng)用OpenStack。2、WEB前端開發(fā),眾多大型網(wǎng)站均為Python開發(fā)。3.人工智能應(yīng)用,基于大數(shù)據(jù)分析和深度學(xué)習(xí)而發(fā)展出來的人工智能本質(zhì)上已經(jīng)無法離開python。4、系統(tǒng)運維工程項目,自動化運維的標(biāo)配就是python+Django/flask。5、金融理財分析,量化交易,金融分析。6、大數(shù)據(jù)分析。
1. 導(dǎo)入需要的包package
import matplotlib.pyplot as plt from scipy.misc import imread from wordcloud import WordCloud,STOPWORDS import xlrd
2. 設(shè)置生成詞云圖的背景圖片,最好是分辨率高且色彩邊界分明的圖片
def set_background(picpath): back_coloring = imread(picpath)# 設(shè)置背景圖片,png等圖片格式 return back_coloring
3. 創(chuàng)建詞云圖:WordCloud
def create_word_cloud(txt_str, back_coloring): #txt_str表示導(dǎo)入的是字符串格式數(shù)據(jù),#back_color表示的是背景圖片位置 print('---- 根據(jù)詞頻,開始生成詞云! ----') font = r'C:\Windows\Fonts\simsun.ttc' #加載顯示字體 wc = WordCloud( font_path=font, collocations=False, # 去重,如果不加,詞云圖會顯示相同的詞 stopwords=STOPWORDS, #加載停用詞,如果不自己指定,則會加載默認的停用詞 max_words=100, width=2000, height=1200, # background_color='white', mask=back_coloring, ) wordcloud = wc.generate(txt_str) # 寫詞云圖片 wordcloud.to_file(".\wordcloud_test.png") # 顯示詞云文件 plt.imshow(wordcloud) plt.axis("off") plt.show()
4. 默認的停用詞一般在:假如anaconda安裝在D盤,則會在其目錄:D:\Anaconda3\Lib\site-packages\wordcloud\stopwords,其中都是英文詞,例如:
注意:也可以在jieba分詞中,先利用自己的停用詞,得到去除停用詞之后的文本字符串來繪制詞云圖:
5. 此時,詞云圖無法顯示數(shù)字,這是因為 wc.generate 操作中,有去除數(shù)字的語句:在wordcloud.py中,第560行左右,所以想要顯示數(shù)字,需要先注釋這一行
6. 假設(shè)想要顯示的詞,已經(jīng)經(jīng)過jieba分詞,保存在txt文檔中,則繪制詞云圖的方法是:
例如:txt中是每行是一個詞:
則,先讀取txt文件,形成字符串格式文本,再繪制
if __name__ == '__main__': picpath = r".\xxx.png" #背景圖片路徑 back_coloring = set_background(picpath) with open(r".\jieba_分詞數(shù)據(jù).txt", "r",encoding='utf-8') as f: remove_stop_str = f.read() create_word_cloud(remove_stop_str, back_coloring)
7. 如果通過jieba分詞的數(shù)據(jù)已經(jīng)處理成了(詞, 詞頻)并保存在excel中,例如這種兩列格式的excel表,第一行是標(biāo)簽如(詞, 詞頻):
則可以先讀取詞頻再顯示,python讀取excel數(shù)據(jù)可以通過 xlrd.open_workbook 方法:
def read_from_xls(filepath,index_sheet): #讀取文件名,filepath是excel文件的路徑,index_sheet是第幾個sheet #讀取表格# # 設(shè)置GBK編碼 xlrd.Book.encoding = "gbk" rb = xlrd.open_workbook(filepath) print(rb) sheet = rb.sheet_by_index(index_sheet) nrows = sheet.nrows data_tmp = [] for i in range(nrows - 1): tt=i+1 #excel的第一行是標(biāo)簽 tmp_char = [str(sheet.cell_value(tt,0))] #第一列是詞 tmp_num = int(sheet.cell_value(tt,1)) #第二列是詞頻 data_tmp.extend(tmp_char*tmp_num) return data_tmp
然后,讀數(shù)據(jù)和生成詞云圖:
if __name__ == '__main__': picpath = r".\xxx.png" back_coloring = set_background(picpath) data_dic = read_from_xls(r'D:\Python_workspace\spyder_space\jieba分詞表.xlsx',0) data_dic_str = '\n'.join(data_dic) #轉(zhuǎn)成字符串格式 create_word_cloud(data_dic_str, back_coloring)
8. 總結(jié)代碼
# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Mon Aug 19 10:47:17 2019 @author: Administrator """ import matplotlib.pyplot as plt from scipy.misc import imread from wordcloud import WordCloud,STOPWORDS import xlrd def set_background(picpath): back_coloring = imread(picpath)# 設(shè)置背景圖片 return back_coloring def create_word_cloud(txt_str, back_coloring): print('---- 根據(jù)詞頻,開始生成詞云! ----') font = r'C:\Windows\Fonts\simsun.ttc' wc = WordCloud( font_path=font, collocations=False, # 去重 stopwords=STOPWORDS, max_words=100, width=2000, height=1200, # background_color='white', mask=back_coloring, ) wordcloud = wc.generate(txt_str) # 寫詞云圖片 wordcloud.to_file(".\wordcloud_test.png") # 顯示詞云文件 plt.imshow(wordcloud) plt.axis("off") plt.show() def read_from_xls(filepath,index_sheet): #讀取文件名 #讀取表格# # 設(shè)置GBK編碼 xlrd.Book.encoding = "gbk" rb = xlrd.open_workbook(filepath) print(rb) sheet = rb.sheet_by_index(index_sheet) nrows = sheet.nrows data_tmp = [] for i in range(nrows - 1): tt=i+1 tmp_char = [str(sheet.cell_value(tt,0))] tmp_num = int(sheet.cell_value(tt,1)) data_tmp.extend(tmp_char*tmp_num) return data_tmp if __name__ == '__main__': picpath = r".\xxx.png" back_coloring = set_background(picpath) data_dic = read_from_xls(r'D:\Python_workspace\spyder_space\jieba分詞表.xlsx',0) data_dic_str = '\n'.join(data_dic) # with open(r".\jieba_分詞數(shù)據(jù).txt", "r",encoding='utf-8') as f: # remove_stop_str = f.read() create_word_cloud(data_dic_str, back_coloring)
當(dāng)然繪制詞云圖的方法有很多,這只是其中的一種
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