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基于Python的哔哩哔哩国产动画排行数据分析系统

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发表于 2024-9-11 13:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要本项目的可以私信博主,提供完整的部署、讲解、文档、代码服务随着经济社会的快速发展,中国影视产业迎来了蓬勃发展的契机,其中动漫产业发展尤为突出。中国拥有古老而又璀璨的文明,仅仅从中提取一部分就足以催生出大量精彩的故事。本系统通过爬虫技术获取当下最热门的动漫平台哔哩哔哩动画的国漫数据,使用可视化分析技术了解动漫行业的发展趋势和用户喜好。其中数据包含了包括国漫的名称、评分、播放量等信息,以及用户的评论和评价。然后,我们对这些数据进行清洗和整理,去除重复和无效的信息,以确保分析的准确性和可靠性。通过生成柱状图、折线图、饼图等图表,我们能够直观地展示动漫的热门作品、评分分布、用户喜好等信息。这些可视化图表不仅能够帮助我们更好地理解数据,还能够帮助用户更好地了解动漫行业的趋势和动态。我们对所得到的可视化结果进行了分析和总结。通过对数据的观察和比较,我们可以得出一些结论,如热门动漫作品的评分趋势、用户对不同类型动漫的偏好等。这些结论可以为动漫行业从业者和爱好者提供有价值的参考和指导,帮助他们更好地了解市场需求和用户喜好,从而做出更明智的决策。最后通过使用django网站开发技术,对所有可视化数据结果进行集成展示。本文针对哔哩哔哩动画国漫数据进行了深入的可视化分析,并且使用网站集成技术对其结果进行扎实,详尽的阐述了国漫数据对中国动漫行业发展的促进作用,针对数据爬取部分,数据可视化分析部分,网站集成部分都进行功能测试,本文结构安排如下:第1章绪论,针对选题背景及研究现状做详尽分析,论证本课题的必要性。第2章通过对技术,经济等方面对需求进行分析,证明本系统设计的合理性。第3章通过对爬虫技术,可视化分析技术以及网站集成技术进行细致化分析,论述本系统的完备性。第4章在本章重点介绍了编码过程中遇到了实际问题,将理论与实际开发相结合。第5章在本章介绍了系统的网站集成部分。第6章对全文进行总结,根据数据可视化分析结果论述本课题的实际意义以及完成本课题过程中所遇到的问题及感悟整理出来14个类别,分别为编号、名称、集数、是否完结、简介、喜欢量等因素。下图展示了爬取到的部分数据。在所选的4部热门动画中,无一例外,都是分享量最高,投币数最少,面对好看的动画,观众们更喜欢分享给自己的朋友,而对于点赞和投币这种激励动漫制作方的事,观众还是不太喜欢做。另一方面也反映出,对于好看的动漫,观众是很愿意分享的。每文一语不断学习是保持实力的最快途径
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