最近,小Q陷入了一个脱发死循环。

照镜子隐隐若现的头皮,洗完头地上乌压压的断发,让他无时无刻不担心自己的发量,一担心怎么办呢?挠头呗!

越脱发,越担忧;越担忧,越挠头;越挠头,越脱发...

“为什么不试试防脱洗发水呢?我有好几个同事在用。”我实在不忍心小Q继续循环下去。

小Q义正言辞:“我听说那些玩意儿没什么用啊!现在产品都喜欢打概念!”

“没有调查就没有发言权,你这样下定论太主观了。要不咱们从数据的角度来论证一下,防脱洗发水是不是个伪命题?”

“有点意思!”小Q来了劲儿。

说干就干。要论证防脱洗发水是不是个伪命题,得先搞清楚谁对防脱洗发水最有发言权。

答案显而易见,买过防脱洗发水的朋友,他们对产品的评价,是最简单粗暴的论据。

所以,我们以淘宝为例,爬取5款热销洗发水评价数据,综合分析效果。


01 数据获取

目前淘宝反爬(尤其是滑块等验证)实在让人头大,但是呢,我发现爬取评价数据,并不一定需要和登录滑块硬刚,用selenium是可以绕过的。

部分代码如下,对爬取感兴趣的同学可以在文末链接下载详细代码,不感兴趣的同学直接往下滑:

import pandas as pdfrom selenium import webdriverimport randomimport osimport timedriver = webdriver.PhantomJS()def get_page(driver):    result = pd.DataFrame()    for i in driver.find_elements_by_xpath('//div[@class = "rate-grid"]/table/tbody/tr'):        try:            content = i.find_element_by_xpath('td[@class = "tm-col-master"]/div[@class = "tm-rate-content"]').text            #评价日期            date = i.find_element_by_xpath('td[@class = "tm-col-master"]/div[@class = "tm-rate-date"]').text            #购买产品            sku = i.find_element_by_xpath('td[@class = "col-meta"]/div[@class = "rate-sku"]').text            #用户名            username = i.find_element_by_xpath('td[@class = "col-author"]/div[@class = "rate-user-info"]').text            append_time = None            append_content = None        except:            content = i.find_element_by_xpath('td[@class = "tm-col-master"]/div[@class = "tm-rate-premiere"]/div[@class = "tm-rate-content"]').text            #评价日期            date = i.find_element_by_xpath('td[@class = "tm-col-master"]/div[@class = "tm-rate-premiere"]/div[@class = "tm-rate-tag"]/div[@class = "tm-rate-date"]').text            #购买产品            sku = i.find_element_by_xpath('td[@class = "col-meta"]/div[@class = "rate-sku"]').text            #用户名            username = i.find_element_by_xpath('td[@class = "col-author"]/div[@class = "rate-user-info"]').text            append_time = i.find_element_by_xpath('td[@class = "tm-col-master"]/div[@class = "tm-rate-append"]/div[1]').text            append_content = i.find_element_by_xpath('td[@class = "tm-col-master"]/div[@class = "tm-rate-append"]/div[2]').text        df = pd.DataFrame({'用户名':[username],'购买产品':[sku],'评价日期':[date],'初次评价内容':[content],                         '追评时间':[append_time],'追评内容':[append_content]})        result = pd.concat([result,df])    return result,driver

02 热门关注点

我们爬了5款产品,共计8979条评价,然后把评价中TOP15高频词做成词云图:


很明显,消费者对于防脱洗发水的诉求简单粗暴,效果是第一核心关注点。虽然“没用”也在TOP15高频词中,但整体而言,正面词汇更加集中,消费者并不吝给出不错、好评、好用等评价。

除效果外,味道成了消费者的“论点”,毕竟洗完头之后,洗发水是通过味道来散发魅力。

防脱洗发水,营造的防脱希望十分重要,不少消费者在收到货后,都已经开始期待头皮变得浓密。

下面,我们从情感分析的角度来切入。

03 防脱洗发水情感分析

情感打分

虽然很多人自诩是一个没有感情的杀手,但说出来的每一句话却都洋溢着“感情”。

拿刚爬到的评论数据来说,任何一个消费者在评论时都带着和产品相关的主观情感,要么觉得好,要么觉得烂,只是个体对于好和烂的感知程度不同罢了。

So,这里我们用SnowNLP这个库,为每条评价进行情感打分,通过分值来量化情感倾向。(分值在0-1之间,越靠近0负面倾向越强,越接近1则正面情感越强)

from snownlp import SnowNLPsens = []for text in final_re['初评内容']:    s = SnowNLP(text)    sens.append(s.sentiments)#final_re是评价数据源final_re['初评情感评分'] = sens

一个回车,打分完毕!

评分总览

看看5款热销防脱洗发水的平均情感评分:


尴尬,8000多条评论最终平均下来竟然是如此中性的倾向(我们暂且认为0.5是中性)。是大多数客户都无所谓,还是两极分化严重呢?

防脱洗发水的评价两极分化极其严重。28.95%的消费者给出了超0.8分的正向评价,他们极尽吹捧之能事,甚至可以说是“歌颂”防脱洗发水,感谢再“生”之恩。32.81%的消费者评价情感小于0.2,他们恨不得跳脚大骂,觉得智商受到了侮辱。

品牌情感细分

除章光101外,其他品牌情感评分均值都在0.5之上,情感以积极为主。为什么章光101平均值、中位数如此之低?这么多负面评价品牌都无动于衷吗?

数据分析要敢于直面惨淡的数据,敢于正视打脸的现实。

通过进一步观察评价内容,我们发现问题出在情感评分本身。不少消费者给出好评时,会先诉说自己被脱发折磨的多么苦不堪言,最后话锋一转开始夸洗发水。(章光101此类评价尤多)

很遗憾,snownlp这个库的脑回路转的太慢,他总是沉浸在悲痛的前奏不能自拔,给出了低分。再加上我们并未针对洗发水评价进行训练,会存在一些评分疏漏。

这里是抛砖引玉,给出评价分析,建议大家尝试更多的评分玩法

最后,小Q开始用肉眼检索评价。许久之后,甩了甩稀薄的刘海,自信的总结:

“如果剔除掉评分误判,消费者对于防脱洗发水的使用情感会更加正向。所以,从评价角度来看,我觉得防脱洗发水并不是一个伪命题,哥已经下单了!”

小Q能否成功镇守发际线?且听小Z下回分解。

注:文中爬取评价代码和数据源,已上传至github
https://github.com/seizeeveryday/DA-cases/tree/master/Hair

©著作权归作者所有:来自51CTO博客作者mob604756edad5f的原创作品,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任

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