#加载模块 import csv import os import re import jieba import pandas as pd #设置读取情感词典的函数 def read_dict(file): my_dict=open(file).read() wordlist=re.findall(r'[\u4e00-\u9fa5]+',my_dict) return wordlist positive=read_dict('C:/Users/xiaomei/Desktop/reports/positive.txt') negative=read_dict('C:/Users/xiaomei/Desktop/reports/negative.txt') #读取csv文件,并进行处理 results={} with open('C:/Users/xiaomei/Desktop/report.csv', 'r', encoding='utf-8') as f: reader=csv.reader(f) for row in reader: text=row[2] text=re.sub(r'[^\u4e00-\u9fa5]+',' ',text) words=jieba.cut(text) #自定义情感分析函数 def senti_count(text): wordlist1=jieba.lcut(text) wordlist1=[w for w in wordlist1 if len(w)>1] positive_count=0 for positive_word in positive: positive_count=positive_count+wordlist1.count(positive_word) negative_count=0 for negative_word in negative: negative_count=negative_count+wordlist1.count(negative_word) return {'word_num':len(wordlist1),'positive_num':positive_count,'negative_num':negative_count} #生成保存路径 csvf=open('C:/Users/xiaomei/Desktop/情感分析.csv','w',encoding = 'gbk',newline = '') writer=csv.writer(csvf) writer.writerow(('公司名称','年份','总词汇数','正面情感词汇数','负面情感词汇数')) senti_score=senti_count(text) word_num = senti_score['word_num'] positive_num = senti_score['positive_num'] negative_num = senti_score['negative_num'] writer.writerow((company,year,word_num,positive_num,negative_num)) csvf.close()

时间: 2024-03-14 09:48:41 浏览: 22
这段代码是一个简单的情感分析脚本,读取指定路径下的CSV文件,提取每行的文本内容,进行中文分词,再统计文本中正面和负面情感词汇的数量,并将结果保存到新的CSV文件中。 其中,使用了jieba库进行中文分词,使用了正则表达式对文本进行预处理,过滤掉非中文字符。read_dict函数用于读取情感词典文件,返回情感词汇列表。senti_count函数用于计算文本中的正面和负面情感词汇数量,返回一个字典类型的结果。在主函数中,使用csv.reader逐行读取CSV文件,对每行文本调用senti_count函数计算情感得分,并将结果写入新的CSV文件中。 需要注意的是,在写入CSV文件时,应该使用正确的编码格式,如GBK或UTF-8,避免出现乱码。同时,为了避免文件写入错误,应该在写入完毕后关闭文件句柄。
相关问题

import os import re import jieba import csv

这是一段 Python 代码,它导入了 os、re、jieba 和 csv 这四个 Python 模块。这些模块提供了不同的功能,例如: - os 模块提供了访问操作系统功能的方法,例如文件操作、进程管理等。 - re 模块提供了正则表达式的支持,可以用于字符串匹配和替换。 - jieba 模块是一个中文分词库,可以将中文文本分成词语。 - csv 模块提供了读写 CSV 文件的功能。

from collections import defaultdict import os import re import jieba #加载自定义词典 jieba.load_userdict("user_dict.txt") import codecs import warnings import matplotlib warnings.filterwarnings("ignore") matplotlib.rcParams['font.family']='SimHei' import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import pandas as pd import xlrd import openpyxl

你给出的代码是 Python 语言的代码,它导入了许多库和模块,这些库和模块包括了: - `collections`:Python 的标准库,提供了一些特殊的容器类型,如 `defaultdict`。 - `os`:Python 的标准库,提供了一些与操作系统交互的函数。 - `re`:Python 的标准库,提供了一些正则表达式操作函数。 - `jieba`:Python 中常用的中文分词库。 - `codecs`:Python 的标准库,提供了一些编码和解码函数。 - `warnings`:Python 的标准库,提供了一些警告相关的函数和类。 - `matplotlib`:Python 中常用的数据可视化库。 - `pandas`:Python 中常用的数据处理库。 - `xlrd`:Python 中常用的读取 Excel 文件的库。 - `openpyxl`:Python 中常用的写入和修改 Excel 文件的库。 这些库和模块中的函数和类可以帮助你完成各种任务,如文本处理、数据分析、数据可视化等。

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