Windows系统安装Python3.X,安装Python模块(图)

优采云 发布时间: 2021-01-18 12:00

  Windows系统安装Python3.X,安装Python模块(图)

  在Windows系统上安装Python3.X,安装Python模块,使用Sublime编辑器编译并运行Python,请移至视频教程的第一阶段,或更多>>>

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  关键词分类脚本原理说明

  在阿里巴巴国际站运营期间,我们经常遇到关键词分类和分组。该脚本就是为了解决这一需求。它是*敏*感*词*化的。如果您对行业有一定的了解,则可以基于材料,过程,模型和疗效。等待关键词作为分类的基础。例如:当您输入*敏*感*词*时,所有收录*敏*感*词*的关键词(例如,*敏*感*词*头发,巴西人的原创头发,接发女的头发)都将出现在excel表中的同一行中,这大大提高了分类效率。

  关键词分类目的

  方便,快速,准确的组合,以产生更多高质量的标题

  阿里巴巴国际站关键词分类工具v1版源代码

  

#encoding=utf-8

#导入所需模块

import pandas as pd

import numpy as np

from openpyxl import load_workbook

#定义一个列表,不同行业可以按材料,型号,工艺,疗效等分类分组,此处按型号

keyword_list=['phone6','phone6s','phone8']

#pandas方法read_excel,读取文件准备分类的词库keywords.xlsx,这份词库是从引流关键词导出的,请保留它的抬头

df_inner=pd.read_excel('keywords.xlsx',encoding='utf-8')

#drop_duplicates方法去重

df_inner.drop_duplicates(subset=None, keep='first', inplace=False)

# df_inner=df_inner.loc[df_inner['词'].isin(['ipl'])]

n=1

#遍历去读取列表

for i in keyword_list:

#判断‘词’这一列是否包含i,而i则是keyword_list中每一个想要按这类词分组的关键词

df_out=df_inner.loc[df_inner['词'].str.contains('%s'%i)]

#输出‘词’和‘搜索指数’这两列

category=df_out[['词','搜索指数']]

#理解为pandas可识别的对象

category=pd.DataFrame(category)

print (category)

#以下一整块都是为了将分类分组好的关键词输出到同一个exlce文件中不同的sheet

book=load_workbook('keywords.xlsx')

writer=pd.ExcelWriter('keywords.xlsx',engine='openpyxl')

writer.book=book

writer.sheets=dict((ws.title,ws) for ws in book.worksheets)

category.to_excel(writer,"%s"%i,index=0,startrow=0,startcol=0)

writer.save()

  [使用关键词分类发布产品流程]

  检查由1.采集的关键词的排名。只有排名不高的关键词才能用于发布新产品

  2.关键词过滤,使用以前采集的不相关词作为基本过滤,此步骤可以放在第一步中进行操作

  3.关键词分类,其一是合并标题,其次,如果分类正确,就可以删除不相关的分类

  4.组合标题,使用相同类型的相关性更高的关键词组合标题,且标题少于128个字符。

  5.产品得分通常可以达到4. 9分,如果有图片,文字和表格,表格可以提高大约5分

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