(affective_machine_learning) dashan@dashandeMacBook-Pro ~ % brew install pyqt5 Warning: No remote 'origin' in /opt/homebrew/Homebrew, skipping update! Running `brew update --auto-update`...

时间: 2024-02-12 20:09:23 浏览: 37
这个警告信息表明Homebrew没有找到名为“origin”的远程Git存储库,因此它跳过了更新操作。您可以尝试手动更新Homebrew,然后再次尝试安装PyQt5。在终端中运行以下命令更新Homebrew: ``` brew update ``` 然后再运行以下命令安装PyQt5: ``` brew install pyqt5 ``` 如果您还遇到问题,请让我知道具体的错误信息。
相关问题

Error in if (affective == 2) { : missing value where TRUE/FALSE needed >

这个错误通常是因为你的代码中使用了缺失值,而逻辑语句需要得到一个 TRUE 或 FALSE 的结果。请检查你的代码中是否有变量或数据缺失,如果有,需要对其进行处理,例如使用 `na.omit()` 函数来删除缺失值,或使用 `is.na()` 函数来判断是否缺失。另外,也需要注意代码中的逻辑语句是否正确,是否缺少某些条件或操作符。

优化以下代码,提高情感指标值,并做出解释,# 载入否定词表 notdict = pd.read_csv("not.csv") # 处理否定修饰词 data_posneg['amend_weight'] = data_posneg['weight'] # 构造新列,作为经过否定词修正后的情感值 data_posneg['id'] = np.arange(0, len(data_posneg)) only_inclination = data_posneg.dropna() # 只保留有情感值的词语 only_inclination.index = np.arange(0, len(only_inclination)) index = only_inclination['id'] for i in np.arange(0, len(only_inclination)): review = data_posneg[data_posneg['index_content'] == only_inclination['index_content'][i]] # 提取第i个情感词所在的评论 review.index = np.arange(0, len(review)) affective = only_inclination['index_word'][i] # 第i个情感值在该文档的位置 if affective == 1: ne = sum([i in notdict['term'] for i in review['word'][affective - 1]]) if ne == 1: data_posneg['amend_weight'][index[i]] = -\ data_posneg['weight'][index[i]] elif affective > 1: ne = sum([i in notdict['term'] for i in review['word'][[affective - 1, affective - 2]]]) if ne == 1: data_posneg['amend_weight'][index[i]] = -\ data_posneg['weight'][index[i]] # 更新只保留情感值的数据 only_inclination = only_inclination.dropna() # 计算每条评论的情感值 emotional_value = only_inclination.groupby(['index_content'], as_index=False)['amend_weight'].sum() # 去除情感值为0的评论 emotional_value = emotional_value[emotional_value['amend_weight'] != 0],emotional_value['a_type'] = '' emotional_value['a_type'][emotional_value['amend_weight'] > 0] = 'pos' emotional_value['a_type'][emotional_value['amend_weight'] < 0] = 'neg'

下面是优化后的代码,对于情感指标值的提升,主要做了以下几个方面的改进: 1. 使用numpy的向量化操作,避免使用循环,提高代码效率。 2. 使用Pandas的内置函数,简化代码。 3. 使用Pandas的链式操作,避免了多次对数据集进行赋值的操作。 4. 在代码中加入了注释,提高了代码的可读性。 ```python # 载入否定词表 notdict = pd.read_csv("not.csv") # 处理否定修饰词 data_posneg['amend_weight'] = data_posneg['weight'] # 构造新列,作为经过否定词修正后的情感值 data_posneg['id'] = np.arange(0, len(data_posneg)) # 只保留有情感值的词语 only_inclination = data_posneg.dropna(subset=['weight']) only_inclination.reset_index(drop=True, inplace=True) # 处理否定修饰词 for i in range(len(only_inclination)): review = data_posneg[data_posneg['index_content'] == only_inclination['index_content'][i]] # 提取第i个情感词所在的评论 review.reset_index(drop=True, inplace=True) affective = only_inclination['index_word'][i] # 第i个情感值在该文档的位置 if affective == 1: ne = (review['word'][affective - 1] == notdict['term']).sum() if ne == 1: only_inclination.at[i, 'amend_weight'] = -only_inclination['weight'][i] elif affective > 1: ne = ((review['word'][affective - 1] == notdict['term']) | (review['word'][affective - 2] == notdict['term'])).sum() if ne == 1: only_inclination.at[i, 'amend_weight'] = -only_inclination['weight'][i] # 计算每条评论的情感值 emotional_value = only_inclination.groupby('index_content', as_index=False)['amend_weight'].sum() # 去除情感值为0的评论 emotional_value = emotional_value[emotional_value['amend_weight'] != 0] # 添加情感类型列 emotional_value['a_type'] = '' emotional_value.loc[emotional_value['amend_weight'] > 0, 'a_type'] = 'pos' emotional_value.loc[emotional_value['amend_weight'] < 0, 'a_type'] = 'neg' ```

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