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  • 数据结构化与保存

    1. 将新闻的正文内容保存到文本文件。

    def addcontent(content):
        f = open("F:/study/大三/大数据/content.txt", "a")
        f.write('
    '+content)
        f.close()

    2. 将新闻数据结构化为字典的列表:

    • 单条新闻的详情-->字典news
    • 一个列表页所有单条新闻汇总-->列表newsls.append(news)
    • 所有列表页的所有新闻汇总列表newstotal.extend(newsls)
    def getNewDetail(newsUrl):
        news = {}
        rq = requests.get(newsUrl)
        rq.encoding = "utf-8"
        soup = BeautifulSoup(rq.text, 'html.parser')
        content = soup.select("#content")[0].text
        addcontent(content)
        info = soup.select(".show-info")[0].text
        #news["author"] = info[info.find('作者:'):].split()[0].lstrip('作者:')
        Auditing = info[info.find('审核:'):].split()[0].lstrip('审核:')
        photo = info[info.find('摄影:'):].split()[0].lstrip('摄影:')
    
        news["title"] = soup.select(".show-title")[0].text
        #news["source"] = info[info.find('来源:'):].split()[0].lstrip('来源:')
        from datetime import datetime
        news["datetime"] = datetime.strptime(info.lstrip('发布时间:')[0:19], "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        news["click"] = getClickCount(newsUrl)
        return news
    def getListPage(newsurl):
      res = requests.get(newsurl)  # 返回response对象
      res.encoding = 'utf-8'
      soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
      newList = []
      for news in soup.select("li"):
        if (len(news.select('.news-list-info')) > 0):
            newsUrl = news.select('a')[0].attrs['href']
            newDital = getNewDetail(newsUrl)
            newList.append(newDital)
      return newList
    newsurl = 'http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen'
    newsTotal = []
    newsTotal.extend(getListPage(newsurl))
    n = getPageN(newsurl)
    for i in range(2,2):
        newsurl = 'http://news.gzcc.cn/html/xiaoyuanxinwen/{}.html'.format(i)
        newsTotal.extend(getListPage(newsurl))

    3. 安装pandas,用pandas.DataFrame(newstotal),创建一个DataFrame对象df.

    df = pandas.DataFrame(newsTotal)
    print(df)

    4. 通过df将提取的数据保存到csv或excel 文件。

    df.to_excel("gzccnews.xlsx",encoding="utf-8")

    5. 用pandas提供的函数和方法进行数据分析:

    • 提取包含点击次数、标题、来源的前6行数据
    • 提取‘学校综合办’发布的,‘点击次数’超过3000的新闻。
    • 提取'国际学院'和'学生工作处'发布的新闻。
    • 进取2018年3月的新闻
    print(df[['click','title','source']].head(6))

    print(df[(df['click']>3000)&(df['source']=='学校综合办')])

    print(df[(df['source']=='国际学院')|(df['source']=='学生工作处')])

     由于前10条新闻没有3月的,这里直接查询2018-04-11的新闻

    print(df1['2018-04-11'])

    6. 保存到sqlite3数据库

    7. 从sqlite3读数据

    import sqlite3
    
    with sqlite3.connect("gzccdb.sqlite") as db:
        df1.to_sql('gzccdb01',con=db,if_exists='replace')
    
    with sqlite3.connect("gzccdb.sqlite") as db:
        df2 = pandas.read_sql_query("select *from gzccdb01",con=db)
    print("df2: 
    ",df2)

    8. df保存到mysql数据库

    安装SQLALchemy
    安装PyMySQL
    MySQL里创建数据库:create database gzccnews charset utf8;

    import pymysql
    from sqlalchemy import create_engine
    conn = create_engine('mysql+pymysql://root:root@localhost:3306/gzccnews?charset=utf8')
    pandas.io.sql.to_sql(df, 'gzccnews', con=conn, if_exists='replace')

    MySQL里查看已保存了数据。(通过MySQL Client或Navicate。)

    import pymysql
    from sqlalchemy import create_engine
    coon = create_engine('mysql+pymysql://root:root@localhost:3306/gzccnews?charset=utf8')
    pandas.io.sql.to_sql(df3,"gzccnews",con=coon,if_exists='replace')

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