大橙子网站建设,新征程启航
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新人小菜鸟又来写博客啦!!!没人表示不开心~~(>_<)~~
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文章内容关键词的提取分为三大步:
(1) 分词
(2) 去停用词
(3) 关键词提取
分词方法有很多,我这里就选择常用的结巴jieba分词;去停用词,我用了一个停用词表。
具体代码如下:
import jieba import jieba.analyse #第一步:分词,这里使用结巴分词全模式 text = '''新闻,也叫消息,是指报纸、电台、电视台、互联网经常使用的记录社会、传播信息、反映时代的一种文体,具有真实性、时效性、简洁性、可读性、准确性的特点。新闻概念有广义与狭义之分。就其广义而言,除了发表于报刊、广播、电视上的评论与专文外的常用文本都属于新闻之列,包括消息、通讯、特写、速写(有的将速写纳入特写之列)等等。狭义的新闻则专指消息,消息是用概括的叙述方式,比较简明扼要的文字,迅速及时地报道国内外新近发生的、有价值的的事实。新闻也分公众新闻和小道新闻等。每则新闻在结构上,一般包括标题、导语、主体、背景和结语五部分。前三者是主要部分,后二者是辅助部分。写法上主要是叙述,有时兼有议论、描写、评论等。 ''' fenci_text = jieba.cut(text) #print("/ ".join(fenci_text)) #第二步:去停用词 #这里是有一个文件存放要改的文章,一个文件存放停用表,然后和停用表里的词比较,一样的就删掉,最后把结果存放在一个文件中 stopwords = {}.fromkeys([ line.rstrip() for line in open('stopwords.txt') ]) final = "" for word in fenci_text: if word not in stopwords: if (word != "。" and word != ",") : final = final + " " + word print(final) #第三步:提取关键词 a=jieba.analyse.extract_tags(text, topK = 5, withWeight = True, allowPOS = ()) print(a) #text 为待提取的文本 # topK:返回几个 TF/IDF 权重大的关键词,默认值为20。 # withWeight:是否一并返回关键词权重值,默认值为False。 # allowPOS:仅包括指定词性的词,默认值为空,即不进行筛选。