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【實(shí)戰(zhàn)】盤膝而坐--跟你聊聊APP市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析

桂林seo半杯酒博客
 

先來作數(shù)據(jù)的一些簡(jiǎn)單的摸索,如數(shù)據(jù)集各變量的類型、數(shù)據(jù)集是否存在重復(fù)等。

# =========== Python3.X Jupyter ===========

# 導(dǎo)入第三方包

importpandas aspd

importnumpy asnp

importmatplotlib.pyplot asplt

# 讀取外部數(shù)據(jù)源

app_info = pd.read_excel( r'E:Jupyterapps.xlsx')

# 數(shù)據(jù)集的觀測(cè)數(shù)量及變量數(shù)

app_info.shape

# 窺探數(shù)據(jù)前5行信息

app_info.head()

# 查看數(shù)據(jù)集各變量的類型

app_info.dtypes

# 檢查數(shù)據(jù)是否有重復(fù)(一般對(duì)于爬蟲數(shù)據(jù)都需要檢查)

any(app_info.duplicated())

# 數(shù)值變量的描述性分析

app_info.describe()

從上面代碼的運(yùn)行結(jié)果來看,數(shù)據(jù)集中,除了評(píng)論人數(shù)comments變量是數(shù)值型的,其他變量均為字符型;通過重復(fù)性檢查,數(shù)據(jù)集確實(shí)存在重復(fù)觀察,需要排重;通過評(píng)論人數(shù)的描述性統(tǒng)計(jì)來看,盡然最小值為-1,很明顯,這就是一個(gè)異常數(shù)據(jù),需要處理。

數(shù)據(jù)清洗

  • 重復(fù)觀測(cè)的剔除和異常值的剔除

# 剔除重復(fù)觀測(cè)

app_info.drop_duplicates(inplace= True)app_info.shape

# 刪除評(píng)論人數(shù)為-1的觀測(cè)(因?yàn)橹挥?條記錄)

app_info = app_info.loc[app_info.comments != - 1,]

經(jīng)過排重后,盡然發(fā)現(xiàn)有98條重復(fù)數(shù)據(jù),這個(gè)比較容易理解,因?yàn)槟骋粋€(gè)APP可能被劃分成多各類(如“每日優(yōu)鮮”就被劃分為了“商城”、“優(yōu)惠”、“團(tuán)購”和“快遞”四類),那這個(gè)APP就容易被重復(fù)抓取幾次,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)集的重復(fù)。

# 離散變量的統(tǒng)計(jì)描述

app_info.describe(include = [ 'object'])

從離散變量的描述性統(tǒng)計(jì)來看,變量company存在缺失值;在電商類APP中,快遞類APP盡然最多,高達(dá)210個(gè),可想而知,電商帶動(dòng)了多少人的就業(yè)啊~;從電商類的公司來看,淘寶絕對(duì)是獨(dú)占鰲頭啊,至少有8類APP都是淘寶門下的;我們還發(fā)現(xiàn),好評(píng)率love一列存在642個(gè)“暫無”,即存在缺失值。

  • 數(shù)據(jù)類型變換

從上面的數(shù)據(jù)變量類型的返回結(jié)果看,只有評(píng)論人數(shù)comments變量是數(shù)值型的,其他變量均為字符型,很明顯,對(duì)于APP的下載人數(shù)、好評(píng)率和軟件大小均可以轉(zhuǎn)換為數(shù)值型,同時(shí),軟件的更新時(shí)間也可以轉(zhuǎn)換為真正的日期型。探索過程中,細(xì)心的你一定會(huì)發(fā)現(xiàn),APP的安裝人數(shù)單位不一致,有的以萬為單位,有的以億為單位,有的就沒有單位;同樣,軟件的大小,有的以MB為單位,有的則以KB為單位,所以在數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換前,一定要處理好量綱。

# 自定義函數(shù),處理安裝人數(shù)的單位

deffunc(x):ifx.find( '億') != - 1: y = float(x[:- 1])* 10000elifx.find( '萬') != - 1: y = float(x[:- 1]) else: y = float(x)/ 10000return(y)

# 安裝人數(shù)變量的類型轉(zhuǎn)換

app_info[ 'install_new'] = app_info.install.apply(func)

# 自定義匿名函數(shù)

y = lambdax : float(x[:- 2]) ifx.find( 'MB') != - 1elsefloat(x[:- 2])/ 1024

# 軟件大小變量的類型轉(zhuǎn)換

app_info[ 'size_new'] = app_info[ 'size'].apply(y)

# 自定義匿名函數(shù),將“暫無”設(shè)置為缺失值

y = lambdax : np.nan ifx == '暫無'elsefloat(x[:- 1])/ 100app_info[ 'love_new'] = app_info[ 'love'].apply(y)

# 用中位數(shù)對(duì)好評(píng)率進(jìn)行填補(bǔ)

app_info[ 'love_new'] = app_info.love_new.fillna(app_info.love_new.median())

# 日期類型的轉(zhuǎn)換

app_info[ 'update_new'] = pd.to_datetime(app_info[ 'update'], format = '%Y年%m月%d日')

OK,數(shù)據(jù)清洗這塊的任務(wù)就完成了,代碼中有很多細(xì)節(jié)的地方值得注意哦~希望這些數(shù)據(jù)清洗的技巧對(duì)各位網(wǎng)友有所幫助。接下來,我們?cè)賮砜纯磾?shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果:

# 數(shù)值變量的描述性統(tǒng)計(jì)

app_info.describe()

# 刪除不必要的變量

app_info.drop([ 'install', 'size', 'love', 'update'], axis = 1, inplace= True)app_info.head()

數(shù)據(jù)的可視化分析

首先需要回答的第一個(gè)問題是,各類APP中,下載量前5的都是哪些應(yīng)用?

# 各類應(yīng)用安裝量最多的前5個(gè)APP(產(chǎn)生繪圖數(shù)據(jù))

ls = []categories = [ '商城', '團(tuán)購', '優(yōu)惠', '快遞', '全球?qū)з?#39;]

forcate incategories: sub = app_info.loc[app_info.appcategory.apply( lambdax : x.find(cate) != - 1),[ 'appname', 'install_new']] # 取前5的安裝量sub = sub.sort_values(by = [ 'install_new'],ascending= False)[: 5] sub[ 'type'] = cate ls.append(sub)

# 合并數(shù)據(jù)集

app_install_cat = pd.concat(ls)

# 設(shè)置繪圖風(fēng)格

plt.style.use( 'ggplot')

# 中文處理

plt.rcParams[ 'font.sans-serif'] = 'Microsoft YaHei'

# 為了讓多張子圖在一張圖中完成,設(shè)置子圖的位置

ax1 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 0, 0))ax2 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 0, 1))ax3 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 1, 0))ax4 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 1, 1))ax5 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 2, 0), colspan= 2) # colspan指定跨過的列數(shù)

# 將圖框存放起來,用于循環(huán)使用

axes = [ax1,ax2,ax3,ax4,ax5]types = app_install_cat.type.unique()

# 循環(huán)的方式完成5張圖的繪制

fori inrange( 5):

# 準(zhǔn)備繪圖數(shù)據(jù)data = app_install_cat.loc[app_install_cat.type == types[i]]

# 繪制條形圖axes[i].bar(range( 5), data.install_new, color = 'steelblue', alpha = 0.7)

# 設(shè)置圖框大小gcf = plt.gcf() gcf.set_size_inches( 8, 6)

# 添加標(biāo)題axes[i].set_title(types[i]+ '類APP下載量前5的應(yīng)用', size = 9)

# 設(shè)置刻度位置axes[i].set_xticks(np.arange( 5) + 0.4)

# 為刻度添加標(biāo)簽值axes[i].set_xticklabels(data.appname, fontdict={ 'fontsize': 7}, color = 'red')

# 刪除各子圖上、右和下的邊界刻度標(biāo)記axes[i].tick_params(top = 'off', bottom = 'off', right = 'off')

# 調(diào)整子圖之間的水平間距和高度間距

plt.subplots_adjust(hspace= 0.6, wspace= 0.3)

# 顯示圖形

plt.show()

由上圖可知,從商城類和優(yōu)惠類的應(yīng)用中,唯品會(huì)APP在豌豆莢市場(chǎng)上的下載量都躍居前五;對(duì)于團(tuán)購類和快遞類美團(tuán)和菜鳥的下載量還是占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的;全球?qū)з忣?/strong>下載量前三的APP并沒有太大差異,且下載量并不大,個(gè)人覺得主流商城APP(如天貓,京東,唯品會(huì))都有海淘業(yè)務(wù),基本能滿足消費(fèi)者需求。

再來回答第二個(gè)問題,各類APP中,好評(píng)率最差的5個(gè)APP又是哪些?下面的這段代碼與上面的代碼基本一致,只是換了數(shù)據(jù),所以,讀者要確保能夠讀懂第一段繪圖語句。

# 各類應(yīng)用好評(píng)率最低的前5個(gè)APP(產(chǎn)生繪圖數(shù)據(jù))

ls = []categories = [ '商城', '團(tuán)購', '優(yōu)惠', '快遞', '全球?qū)з?#39;]

forcate incategories: sub = app_info.loc[app_info.appcategory.apply( lambdax : x.find(cate) != - 1),[ 'appname', 'love_new']]

# 取后5的好評(píng)率sub = sub.sort_values(by = [ 'love_new'])[: 5] sub[ 'type'] = cate ls.append(sub)

app_love_cat = pd.concat(ls)

# 為了讓多張子圖在一張圖中完成,設(shè)置子圖的位置

ax1 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 0, 0))ax2 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 0, 1))ax3 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 1, 0))ax4 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 1, 1))ax5 = plt.subplot2grid(( 3, 2),( 2, 0), colspan= 2) # colspan指定跨過的列數(shù)

# 將圖框存放起來,用于循環(huán)使用

axes = [ax1,ax2,ax3,ax4,ax5]types = app_love_cat.type.unique() # 循環(huán)的方式完成5張圖的繪制

fori inrange( 5): # 準(zhǔn)備繪圖數(shù)據(jù)data = app_love_cat.loc[app_love_cat.type == types[i]]

# 繪制條形圖axes[i].bar(range( 5), data.love_new, color = 'steelblue', alpha = 0.7)

# 設(shè)置圖框大小gcf = plt.gcf() gcf.set_size_inches( 8, 6)

# 添加標(biāo)題axes[i].set_title(types[i]+ '類APP好評(píng)率后5的應(yīng)用', size = 9)

# 設(shè)置x軸刻度位置axes[i].set_xticks(np.arange( 5) + 0.4)

# 為x軸刻度添加標(biāo)簽值axes[i].set_xticklabels(data.appname, fontdict={ 'fontsize': 7}, color = 'red')

# 設(shè)置y軸刻度位置axes[i].set_yticks(np.arange( 0, 0.6, 0.15))

# 為y軸刻度添加標(biāo)簽值axes[i].set_yticklabels([str(i* 100) + '%'fori innp.arange( 0, 0.6, 0.15)])

# 刪除各子圖上、右和下的邊界刻度標(biāo)記axes[i].tick_params(top = 'off', bottom = 'off', right = 'off')

# 調(diào)整子圖之間的水平間距和高度間距

plt.subplots_adjust(hspace= 0.6, wspace= 0.3)plt.show()

上圖反映的是,各類APP好評(píng)率最差的5個(gè)應(yīng)用,有幾個(gè)是我比較出乎意料,如商城類APP中,熟知的沃爾瑪、千牛和建行善融商城也在里面;聚劃算居然都出現(xiàn)在了團(tuán)購類和優(yōu)惠類APP中;對(duì)于快遞類的應(yīng)用來說,中國郵政口碑最差,其次是京東眾包(大概了解了一下京東眾包,這是一個(gè)全民快遞服務(wù)APP,可以理解成C2C的服務(wù))。

最后,再來回答第三個(gè)問題,評(píng)論人數(shù)與好評(píng)率是否存在某種關(guān)系呢?

# 導(dǎo)入第三方模塊

fromsklearn.linear_model importLinearRegression

# 散點(diǎn)圖

plt.scatter(app_info.comments, # 評(píng)價(jià)人數(shù)app_info.love_new, # 好評(píng)率s = 30, # 設(shè)置點(diǎn)的大小 c = 'black', # 設(shè)置點(diǎn)的顏色marker = 'o', # 設(shè)置點(diǎn)的形狀alpha = 0.9, # 設(shè)置點(diǎn)的透明度linewidths = 0.3, # 設(shè)置散點(diǎn)邊界的粗細(xì)label = '觀測(cè)點(diǎn)')

# 建模

reg = LinearRegression().fit(app_info.comments.reshape(- 1, 1), app_info.love_new)

# 回歸預(yù)測(cè)值

pred = reg.predict(app_info.comments.reshape(- 1, 1))

# 繪制回歸線

plt.plot(app_info.comments, pred, linewidth = 2, label = '回歸線')

# 顯示圖例plt.legend(loc = 'lower right')

# 添加軸標(biāo)簽和標(biāo)題

plt.title( '評(píng)論人數(shù)與好評(píng)率的關(guān)系')plt.xlabel( '評(píng)論人數(shù)')plt.ylabel( '好評(píng)率')

# 去除圖邊框的頂部刻度和右邊刻度

plt.tick_params(top = 'off', right = 'off')

# 顯示圖形

plt.show()

從這1100個(gè)APP的樣本來看,似乎評(píng)論人數(shù)與好評(píng)率存在正向關(guān)系,但也不好說,畢竟好評(píng)率有太多的確實(shí),這里只是用來中位數(shù)來替補(bǔ)的。如果感興趣的話,你們也可以試試把確實(shí)的那些樣本刪除之后,再看看兩者的關(guān)系。我們?cè)賮砜匆幌?ldquo;評(píng)論人數(shù)”數(shù)據(jù)的分布情況:

# 評(píng)論人數(shù)的描述統(tǒng)計(jì)

app_info.comments.describe(percentiles=np.arange( 0, 1.2, 0.2))

有8成的APP,其評(píng)論人數(shù)不超過53人,數(shù)據(jù)太過偏態(tài)了。這里先篩選出評(píng)論人數(shù)不超過55人的app,然后,對(duì)其研究“評(píng)論人數(shù)”與“好評(píng)率”的關(guān)系。

# 取出數(shù)據(jù)子集

sub_data = app_info.loc[app_info.comments <= 55,]

# sub_data = app_info.loc[app_info.comments > 55,]

# 繪制散點(diǎn)圖

plt.scatter(sub_data.comments, # 評(píng)價(jià)人數(shù)sub_data.love_new, # 好評(píng)率s = 30, # 設(shè)置點(diǎn)的大小 c = 'black', # 設(shè)置點(diǎn)的顏色marker = 'o', # 設(shè)置點(diǎn)的形狀alpha = 0.9, # 設(shè)置點(diǎn)的透明度linewidths = 0.3, # 設(shè)置散點(diǎn)邊界的粗細(xì)label = '觀測(cè)點(diǎn)')

# 建模

reg = LinearRegression().fit(sub_data.comments.reshape(- 1, 1), sub_data.love_new)

# 回歸預(yù)測(cè)值

pred = reg.predict(sub_data.comments.reshape(- 1, 1))

# 繪制回歸線

plt.plot(sub_data.comments, pred, linewidth = 2, label = '回歸線')

# 顯示圖例plt.legend(loc = 'lower right')

# 添加軸標(biāo)簽和標(biāo)題

plt.title( '評(píng)論人數(shù)與好評(píng)率的關(guān)系')plt.xlabel( '評(píng)論人數(shù)')plt.ylabel( '好評(píng)率')

# 顯示圖形

plt.show()

奇怪,經(jīng)過篩選后,發(fā)現(xiàn)兩者的關(guān)系又呈現(xiàn)負(fù)向關(guān)系了。反之,如果只看評(píng)論人數(shù)超過55人的那些APP,繪圖結(jié)果,又呈現(xiàn)正向關(guān)系。

 

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