
作者 | zhouyue65
來源 | 君泉計量
文本挖掘:從大量文本數據中抽取出有價值的知識,并且利用這些知識重新組織信息的過程。
一、語料庫(Corpus)
語料庫是我們要分析的所有文檔的集合。
二、中文分詞
2.1 概念:
中文分詞(Chinese Word Segmentation):將一個漢字序列切分成一個一個單獨的詞。
eg:我的家鄉是廣東省湛江市-->我/的/家鄉/是/廣東省/湛江市
停用詞(Stop Words):
數據處理時,需要過濾掉某些字或詞
√泛濫的詞,如web、網站等。
√語氣助詞、副詞、介詞、連接詞等,如 的,地,得;
2.2 安裝Jieba分詞包:
最簡單的方法是用CMD直接安裝:輸入pip install jieba,但是我的電腦上好像不行。
后來在這里:https://pypi.org/project/jieba/#files下載了jieba0.39解壓縮后 放在Python36\Lib\site-packages里面,然后在用cmd,pip install jieba 就下載成功了,不知道是是什么原因。
然后我再anaconda 環境下也安裝了jieba,先在Anaconda3\Lib這個目錄下將jieba0.39的解壓縮文件放在里面,然后在Anaconda propt下輸入 pip install jieba,如下圖:
2.3 代碼實戰:
jieba最主要的方法是cut方法:
jieba.cut方法接受兩個輸入參數:
1) 第一個參數為需要分詞的字符串
2)cut_all參數用來控制是否采用全模式
jieba.cut_for_search方法接受一個參數:需要分詞的字符串,該方法適合用于搜索引擎構建倒排索引的分詞,粒度比較細
注意:待分詞的字符串可以是gbk字符串、utf-8字符串或者unicode
jieba.cut以及jieba.cut_for_search返回的結構都是一個可迭代的generator,可以使用for循環來獲得分詞后得到的每一個詞語(unicode),也可以用list(jieba.cut(...))轉化為list代碼示例( 分詞 )
輸出結果為: 我 愛
Python
工信處
女干事
每月 經過 下屬 科室 都 要 親口
交代
24 口 交換機 等 技術性 器件 的 安裝
工作
分詞功能用于專業的場景:
會出現真武七截陣和天罡北斗陣被分成幾個詞。為了改善這個現象,我們用導入詞庫的方法。
但是,如果需要導入的單詞很多,jieba.add_word()這樣的添加詞庫的方法就不高效了。
我們可以用jieba.load_userdict(‘D:\\PDM\\2.2\\金庸武功招式.txt’)方法一次性導入整個詞庫,txt文件中為每行一個特定的詞。
2.3.1 對大量文章進行分詞
先搭建語料庫:
分詞后我們需要對信息處理,就是這個分詞來源于哪個文章。
四、詞頻統計
3.1詞頻(Term Frequency):
某個詞在該文檔中出現的次數。
3.2利用Python進行詞頻統計
3.2.1 移除停用詞的另一種方法,加if判斷
代碼中用到的一些常用方法:
分組統計:
判斷一個數據框中的某一列的值是否包含一個數組中的任意一個值:
取反:(對布爾值)
四、詞云繪制
詞云(Word Cloud):是對文本中詞頻較高的分詞,給與視覺上的突出,形成“關鍵詞渲染”,從而國旅掉大量的文本信息,使瀏覽者一眼掃過就可以領略文本的主旨。
4.1 安裝詞云工具包
這個地址:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ ,可以搜到基本上所有的Python庫,進去根據自己的系統和Python的版本進行下載即可。
在python下安裝很方便,在anaconda下安裝費了點勁,最終將詞云的文件放在C:\Users\Administrator 這個目錄下才安裝成功。
五、美化詞云(詞云放入某圖片形象中)
六、關鍵詞提取
結果如下:
七、關鍵詞提取實現
詞頻(Term Frequency):指的是某一個給定的詞在該文檔中出現的次數。
計算公式: TF = 該次在文檔中出現的次數
逆文檔頻率(Inverse Document Frequency):IDF就是每個詞的權重,它的大小與一個詞的常見程度成反比
計算公式:IDF = log(文檔總數/(包含該詞的文檔數 - 1))
TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency):權衡某個分詞是否關鍵詞的指標,該值越大,是關鍵詞的可能性就越大。
計算公式:TF - IDF = TF * IDF
7.1文檔向量化
7.2代碼實戰
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CDA數據分析師證書考試體系(更新于2025年05月22日)
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