NYU-AD 160J 课程讲义涵盖:- 统计分析- Twitter 数据获取和分析- Facebook 数据收集和分析- 社交媒体数据分析实例- 课程项目指导
纽约大学阿布扎比分校-社交媒体与政治参与 160J 课程讲义
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社交媒体数据挖掘与分析
这是Gabor Szabo,Gorgor Polatkan,Oscar Boykin和Antonios Chalkiopoulos撰写的《社交媒体数据挖掘与分析》一书中的代码的简单重新发布。包括Python,R和Scala中的代码。撰写时,此代码仅可从与本书相关的Wiley网站上以zip文件形式获得。但这似乎仅在此处可用,该代码有可能会从网站上丢失。因此,我将提供与下载时一样的代码,并将其添加到GitHub中。这本书是数据分析的独特观点,其主题是跨媒体平台。
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社交媒体评论数据挖掘与分析系统
深入洞悉用户声音:社交媒体评论数据挖掘与分析系统
本项目致力于构建一个强大的评论数据采集和分析平台,聚焦于抖音、快手、bilibili和微博等主流社交媒体。该系统将帮助您深入了解用户反馈,为营销决策、产品优化和舆情管理提供数据支持。
系统核心模块
1. 数据采集引擎
针对不同平台API定制化爬虫程序,确保高效稳定地获取评论数据。
支持大规模数据采集,满足持续监测和分析需求。
2. 数据存储方案
根据数据量和格式选择合适的数据库或文件系统,如分布式数据库或云存储。
设计合理的数据模型,确保数据高效存储和检索。
3. 数据处理流水线
清洗和预处理原始评论数据,去除噪音和冗余信息。
进行文本分析,包括分词、情感分析等,提取关键信息和洞察。
将处理后的数据结构化,便于后续分析和可视化。
通过本系统,您可以:
实时监测社交媒体评论,掌握用户反馈和舆情动态。
分析用户情感倾向,了解产品或服务的优势和不足。
进行市场细分和用户画像,制定精准的营销策略。
支持竞品分析和行业趋势研究,把握市场发展方向。
该系统为企业和个人提供了一个全面的社交媒体评论数据解决方案,助力您从海量用户声音中获取有价值的信息,做出更明智的决策。
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来自 Eastmoney 平台的情感信息可以有效提升模型预测准确率。
基于正面和负面情感分类,所有模型的预测准确率均达到75%以上,其中线性支持向量机模型表现最佳。
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数据库管理
安装、启动和关闭 SQL Server
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随着互联网的迅猛发展,它不再局限于简单的信息浏览、邮件发送和社交娱乐,而是逐渐成为知识学习和多媒体课程答疑系统的重要平台。现今,网上教程越来越受欢迎,许多学校已经全面采用网络教学模式,为学生提供了一个超越传统教室的学习交流平台。多媒体课程答疑系统通过B/S模式运行,学生可以方便地在线学习、提交作业和提问,获取所需的学习资源。教师则能够轻松地发布通知、查看作业、回复留言和进行答疑。此外,系统还促进了师生之间以及同学之间的互动,体现了数字化学习和自主教育的理念。
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