一、数据分析项目介绍1. 项目所需的模块库介绍pandas用法:需要导入以下模块importnumpyasnpimportpandasaspdfrompandasimportSeries,Dataframe2.项目背景介绍互联网电影资料库(InternetMovieDatabase,简称IMDB)是一个关于电影演员、电影、电视节目、电视明星和电影制作的在线数据库。
电影作为艺术和娱乐载体已成为我们生活中的一部分,作为电影爱好者之一,希望通过分析了解电影市场大体情况,以便于以后选择电影观看。
使用的数据是IMDB美国票房排名前1000的电影数据,数据包含了电影名称,票房金额,上映年份,演职人员,IMDB评分,电影类型等信息,数据中的很多电影大家也比较熟悉。
相信不少人都有这样的经历,当想要看一部电影的时候,会去百度一下谁是导演,谁是主演。
如果导演是克里斯托弗•诺兰,心里已经给电影打了个8分以上的评分了。
而阿汤哥的动作片,预期也都能肾上腺素飙升。
对于已上映的电影,不少人会去豆瓣搜索现时的评分,或是前作的评价,若是豆瓣高分、高评论数,也会按奈不住去蹭下热度。
如果要去电影院观看的话,想必不少人会更倾向选择动作片或者科幻大片这类特效丰富,影音冲击强烈的电影。
近几年特效技术和3D动画的日渐成熟,影院观影已经是越来越多人的第一选择。
IMDB的资料中包括了影片的众多信息、演员、片长、内容介绍、分级、评论等。
对于电影的评分目前使用最多的就是IMDB评分。
截至2018年6月21日,IMDB共收录了4,734,693部作品资料以及8,702,001名人物资料。
3.项目所需数据介绍数据的属性包括:电影名称、评论数、评分、导演、上映时间、上映国家、主要演员、语言、IMDB评分等。
理解数据:color、director_name、num_critic_for_reviews、duration、director_facebook_likes、actor_3_facebook_likes、actor_2_name、actor_1_facebook_likes、gross、genres、actor_1_name、movie_title、num_voted_users、cast_total_facebook_likes、actor_3_name、facenumber_in_poster、plot_keywords、movie_imdb_link、num_user_for_reviews、language、country、content_rating、budget、title_year、actor_2_facebook_likes、imdb_score、aspect_ratio、movie_facebook_likes4.项目功能详细介绍显示电影评分分布的情况;
电影数量与平均分年度变化的情况;
评论家评论数与评分的关系;
评分与电影票房的关系;
电影数量大于5前提下平均分前十的导演推荐的数据;
不同电影类型的年份累计分析;
电影时长的分布及时长能否和评分有相关性;
电影时长的分布及时长能否和评分有相关性。
二、数据分析过程1.主要功能实现的类和方法介绍#清洗runtime电影时长列数据,可使用str.split()方法df['runtime']=df['runtime'].str.split('').str.get(0).astype(int)df['runtime'].head()#清洗year列,使用str[:]选取年份数字并转换成int类型,使用df.unique()方法检查数据df['year']=df['year'].str[-5:-1].astype(int)df['year'].unique()2. 数据分析过程代码和解释说明导入包:导入、查看、清洗数据:评分分布图:电影数量与平均分布年度变化:评论家评论数&评分、评分&票房:电影数量大于5平均分前十的导演:统计不同年份、不同类型电影的数量:cumsum=df.groupby(['main_genre','year']).title.count()#使用累加功能统计1980年起不同年份不同电影类型的累计数量,对于中间出现的缺失值,使用前值填充genre_cumsum=cumsum.unstack(level=0).cumsum().ffill()#只选取总数量大于
2023/1/19 6:32:34 459KB 数据分析
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本人简化以前制造的相对复杂的学生选修课查询系统而成,很完美的VF课程设计源码,结构清晰,易分析,结构差不多,内容减少,可用作课程设计上交已编译,可直接点击学生选修课查询.exe运行,密码:feifei1234添加了密码修改功能外观清晰美观极力推荐。
2023/1/18 23:57:14 2.51MB vfp 学生选修课查询 VF源码 源码
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MovieLensbasedrecommendersystem.使用MovieLens数据集训练的电影推荐零碎
2023/1/18 23:34:57 6.52MB Python开发-机器学习
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使用说明:如果你打开系统报错,很可能是由于你的电脑缺少TTS中文语音库(win10可跳过)请下载中文语音补丁:http://pan.baidu.com/s/1pLUCvSv选择对应的补丁文件,嫌默认的语音难听,可下载语音库推荐:1,捷通华声XiaoKun女声中英文TTS语音库下载地址:http://js.9553.com/soft/girl_xiaokun_20130306.zip2,win10自带的MicrosoftHuihuiDesktop-Chinese(Simplified)3,挂号打印模板请编辑根目录下的“gh.html”文件
2023/1/18 10:13:07 3.21MB 排队,叫号
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好友管理及推荐零碎是我大学期间的毕业设计,里面有详细的论文加代码,供大家参考。
2023/1/17 8:11:26 15.83MB 好友管理 推荐系统
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openfire源码分析材料,本人参与公司openfire修改,以及二次开发,终于找到了比较全面的openfire材料;
吐血推荐,是openfire分析,修改,二次开发不可多得的材料。
内附详细源码分析以及二次开发的方法还有数据库表结构的详细说明。
绝对给力不坑爹!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2023/1/17 5:32:47 14.21MB openfire xmpp 消息机制 客户端
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包含了读书交友,好书推荐,图书漂流等模块。

2023/1/14 2:29:21 5.53MB 论坛开发
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数据挖掘导论完好版IntroductiontoDataMining陈封能,斯坦巴赫,库玛尔著,范明,范宏建等译详解数据挖掘概念与技术为数据化运营实战打好基础信息管理专家科技作家涂子沛倾情推荐带你进入真正的大数据时代
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采用VB+数据库编写的股票推荐零碎,带神经网络算法。
有完整源代码和文档。
2023/1/12 0:01:19 11.4MB 股票推荐 神经网络
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jeecmsv9.3正式版源码包更新日志1、栏目添加选择模型模板只选择一个报错2、内容复用待审核查询报错(开源版)3、根栏目添加内容报错4、后台页面样式调整5、后台编辑器分页问题7、数据统计今日数据没有问题8、公众号推送菜单和群发微信菜单获取微信端消息前往处理9、OSS管理添加appkey_secretId后台未解密导致数据存储错误10、会员中心留言列表报错11、工作流节点空值处理12、手机模板在静态页生成的情况下url错误处理13、新增百度主动推送14、内容删除同时删除静态页(含FTP)15、栏目和内容静态化调整成只生成前10页16、activationjcaptchafreemarkerJAR部分用户反映下载不了,调整pom采用本地jar17、栏目没有选择模型模板的情况下,发布内容选择不到模型问题处理JEECMS简介JEECMS是JavaEE版网站管理系统(JavaEnterpriseEditionContentManageSystem)的简称。
·基于java技术开发,继承其强大、稳定、安全、高效、跨平台等多方面的优点·采用hibernate3springmvcspring2freemarker主流技术架构·懂html就能建站,提供最便利、合理的使用方式·强大、灵活的标签,用户自定义显示内容和显示方式·在设计上自身预先做了搜索引擎优化,增强对搜索引擎的友好性·完全生成全站静态页面,可自定义路径结构,无需urlrewrite·轻松建设大规模网站,可通过次级域名建立子站群,各子站后台管理权限分离,全站实现单点登录jeecms页面展示: 相关阅读同类推荐:CMS系统
2019/11/9 17:35:23 81.54MB Jsp源码-CMS文章
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡