文档中的关键词词频统计解读_ai智能写作一键生成免费版(2024年11月精选)
多语种关键词提取:4种方法大比拼 【需求】需要从文本中自动提取关键词,包括短文本(一句话)和长文本(几百字),支持多种语言。 【Python库选项】有以下几种方法可供选择:TF-IDF、RAKE、TextRank和KeyBERT。 目前我尝试了两种方法: [一R] TF-IDF:这是一种经典的关键词提取方法,基于词频统计。优点是速度快,但需要依赖文档集,适用于语料库。对于短文本,通过设置停用词可以显著提升提取效果。在设备配置较低的情况下,这是一个不错的选择。 [二R] KeyBERT:这是基于BERT的关键词提取方法,通过向量化和余弦相似度进行关键词提取。优点是准确度高,关键词长度可控,但缺点是速度较慢。无论是短句还是长文本,KeyBERT都能较好地适配。不过,使用内置的停用词列表可能会存在问题,因此我使用了自己的停用词列表。 另外一些选择: [三R] TextRank:原理与PageRank算法类似,优点是不依赖文档集。但据说更适合长文本,因此我尚未尝试。 [四R] RAKE:待了解,比TextRank快,但效果有待考量。 此外,如果对关键词数量没有要求,可以多提取一些关键词,总会有有用的信息。 带上tag,求大佬指教,日语一点不懂。
如何搭建电商关键词词库?实用指南来了! 嘿,大家好!今天我想和你们聊聊如何搭建一个属于自己的电商关键词词库。这个话题其实挺重要的,尤其是对于那些在亚马逊上卖东西的小伙伴们。好了,废话不多说,直接进入正题吧! 前期准备工作 首先,你需要收集一些数据。这个过程可以通过以词拓词、品类拓词和竞品拓词来实现。简单来说,就是通过搜索相关的关键词,找出那些和你产品相关的词汇。比如说,如果你卖的是花园软管,那你可能会找到一些类似的关键词,比如“水管”、“可扩展花园”等等。 以词拓词法 𑊊以词拓词法其实就是通过一个词根来找出更多的关键词。比如说,“hose”这个单词,你可以找出“water hose”、“expandable hose”、“garden hose”等等。这个过程有点像树状图,从一个小节点出发,找出更多的关键词节点。 品类拓词法 品类拓词法主要是通过分析不同品类的关键词来找出更多相关的词汇。比如说,你卖的是花园软管,那你可能会找出一些和花园相关的关键词,比如“flower bed”、“horticulture tools”等等。这些关键词不仅能帮助你找到更多的潜在客户,还能提高你的搜索排名。 竞品拓词法 竞品拓词法则是通过分析竞争对手的关键词来找出更多相关的词汇。你可以去看看那些在你产品类别中表现不错的竞争对手,看看他们用了哪些关键词,然后从中找出一些适合你的关键词。这个过程有点像偷师学艺,哈哈! 关键词词频统计 最后一步就是进行关键词的词频统计。你可以通过一些工具来找出那些搜索量最大的关键词,然后根据这些关键词来优化你的产品描述和标题。比如说,如果你发现“garden hose”这个关键词的搜索量最大,那你就可以在标题和描述中多用这个关键词。 总结 总的来说,搭建一个电商关键词词库是一个需要时间和耐心的工作,但只要你坚持下去,最终你会发现这些努力都是值得的。希望这篇指南能帮到你们,祝大家都能在电商平台上大卖特卖!如果有任何问题或者经验分享,欢迎在评论区留言哦!
如何搭建亚马逊关键词词库? 在亚马逊上做广告,关键词的选择至关重要。一个精准的关键词词库可以帮助你更好地定位目标用户,提高广告效果。那么,如何搭建这样的关键词词库呢?下面我来分享一些实用的方法。 以词拓词(词根法)𑊩斥 ,我们可以通过词根法来拓展关键词。比如,如果你卖的是花园软管,你可以从“garden hose”这个单词开始,找出所有包含这个词根的单词。比如“water hose”、“expandable garden hose”等等。这样,你就能找到一大批相关的关键词。 品类拓词 除了词根法,我们还可以通过品类拓词来收集关键词。比如,你可以从亚马逊上找到所有与花园软管相关的产品,然后看看它们用了哪些关键词。这样,你就能发现一些你之前没有想到的关键词,比如“soaker hose”、“flexzilla garden hose”等等。 竞品拓词 另外,你还可以通过分析竞品的关键词来收集灵感。看看你的竞争对手用了哪些关键词,然后从中找出一些有价值的关键词。比如,你可以通过分析竞品的广告数据,找出那些表现好的关键词,然后加入到你的词库中。 词频统计 最后,别忘了进行词频统计。通过统计每个关键词的搜索量和排名,你可以找出那些最受欢迎的关键词。这样,你就能更好地优化你的广告投放,提高广告的点击率和转化率。 结论 搭建一个精准的亚马逊关键词词库需要一定的时间和努力,但只要你掌握了这些方法,就能事半功倍。希望这些小技巧能帮到你,祝你在亚马逊上取得成功!
语料库与话语分析:从入门到进阶 《语料库与话语分析:从入门到进阶》是一本专为语言学初学者和研究者设计的教材。它系统地介绍了语料库语言学和话语分析的基础知识和关键技术,帮助读者从零开始掌握如何利用语料库进行话语分析。 导论 首先,本书从导论开始,介绍了语料库和话语分析的基本概念,为读者提供了整体的背景知识。 索引行 接下来,本书详细讲解了如何创建和使用索引行,这是进行语料库分析的重要一步。 ᠦ 搭配是语言中的一种重要现象,本书通过丰富的例子,展示了如何分析和研究搭配。 词频和关键词 通过词频统计和关键词提取,本书介绍了如何发现文本中的关键信息和主题。 ️ 选择和建设语料库 本书指导读者如何选择合适的语料库,并提供了建设语料库的实用建议。 语料库标注 标注是语料库建设的重要环节,本书详细讲解了如何进行标注,以及标注的注意事项。 堥駔訯库研究社会行为者 本书通过具体的案例,展示了如何利用语料库分析社会行为者的角色和关系。 利用语料库研究社会行动(及物性) 及物性是语言的一个重要特征,本书通过语料库分析,展示了如何研究及物性。 利用语料库研究隐喻与表征 隐喻和表征是语言中的常见现象,本书通过丰富的例子,展示了如何分析和研究这些现象。 利用语料库研究指示性与表征 指示性是语言中的一种重要关系,本书通过具体的案例,展示了如何利用语料库研究指示性与表征。 利用语料库研究话语关键词 关键词是文本中的重要信息,本书通过语料库分析,展示了如何发现和提取关键词。 不同语料库和话语表征比较 本书通过对比不同的语料库和话语表征方法,展示了如何选择最适合的研究方法。 数字话语表征研究 数字话语是现代语言学的一个重要领域,本书通过具体的案例,展示了如何利用语料库进行数字话语分析。 评估语料库辅助话语分析 评估是语料库分析的重要环节,本书通过具体的案例,展示了如何评估语料库辅助话语分析的效果。 本书写作风格通俗易懂,非常适合想要对大量文本中进行话语分析的研究者。书中对概念和技术进行了清晰的介绍,同时还辅以生动的例子说明。作为一本入门级的教材,本书为读者提供了进行系统话语分析所需的技能和知识。
大学生研学旅行调研:方法与发现全解析 为了深入了解大学生对研学旅行的需求和期望,我们精心设计了一系列调研方案。以下是我们的调研过程及设计思路。 𐃧 目标的确立 目标群体:我们锁定了济南市64万多名在校大学生,选择了44所高校作为调研对象。这一目标群体具有广泛的代表性,能够反映出当前大学生对研学旅行的真实需求。 调研内容:为了全面了解大学生的需求,我们将调研内容分为基本信息、研学认知、满意度和消费意愿四个方面。这种细化的方式帮助我们更好地捕捉到大学生在研学旅行中的关注点。 调研方法的选择 问卷发放:我们采用了“问卷星”平台,结合线上和线下的问卷发放方式,确保了样本的广泛性与数据的准确性。每一份问卷都经过团队成员的多次讨论和优化,以确保问题的科学性和数据的可靠性。 深度访谈:为了深入挖掘学生的真实想法,我们还进行了多场深度访谈。这些访谈帮助我们了解了问卷数据背后的故事,使得调研结果更具说服力。 数据分析与发现 词频统计与主题模型分析:我们利用词频统计和LDA主题模型,对收集到的数据进行了深度分析。这些技术手段使我们能够从大量数据中提炼出大学生最为关注的关键词与主题,诸如“能力提升”和“实践学习”等,成为了我们后续产品设计的重要参考依据。 数据背后的洞察:通过数据分析,我们不仅发现了学生们对研学旅行的共性需求,还挖掘出了不同背景学生的个性化需求。这些洞察为我们提供了丰富的设计灵感,帮助我们更精准地定位市场。 通过这次调研,我们不仅对大学生的研学旅行需求有了更深入的了解,还为后续的产品设计和市场定位提供了宝贵的参考。
如何快速搞定词频统计?看这里! 还在为词频统计发愁的小伙伴们,快来看看这篇文章吧! 如果你需要对年报、专利等大量文本数据进行文本分析或挖掘,以下步骤或许能帮到你。这里以上市公司年报的关键词统计为例,分享一些实用的经验。 第一步:下载文本数据 首先,你需要下载需要分析的文本数据。例如,年报数据(推荐txt格式,下载速度更快)。如果你有百度网盘的SVIP,下载速度会更快。下载过程可能需要2小时左右,具体时间取决于下载量和网络速度。 第二步:构建关键词词典 接下来,你需要构建一个关键词词典。可以参考权威文献,将关键词保存到txt文件中,每个词占一行。例如,如果你在做企业财务数字化转型的研究,可以参考相关的词典。 第三步:准备Python环境 学习一些基础的Python操作是必要的。你可以通过小破站的视频教程来学习如何建立新项目、下载所需的库以及如何运行代码。这样可以避免在运行代码时遇到报错问题。 第四步:整理文件 将代码文件、年报文件和词典放在同一个文件夹中,方便运行。虽然这不是必需的,但通过改动代码中的文件地址也可以实现。 第五步:运行代码 最后,运行准备好的代码。完整的对上市公司年报进行关键词统计的代码可以在相关页面找到。关注代码中的灰色字,这些字能帮助你理解每段代码的方法和目的,并且方便根据你的需求修改代码。导出的Excel表格格式和内容也会一并展示。 小贴士 如果你是非计算机专业的硕士生,只是为了完成毕业论文,完全没有必要花大量时间学习写代码。可以使用现成的数据或代码来节省时间。ChatGPT也是一个非常实用的工具,强烈推荐使用。如果有任何问题,可以在评论区留言哦!슊希望这些步骤能帮到你,祝大家顺利完成论文!
京东面试必备:如何制作关键词云图 完成这张图后,你会发现自己真的很有才华!虽然可能用处不大,但至少能增加一些成就感。面试官看到后,或许能感受到你的诚意吧! ️ 工具推荐: 微词云:需要会员才能导出,但可以抠图。 WordArt:需要谷歌账号。 ⭐️ 制作步骤: 总结自我评价的关键词。 导入软件并附上词频(突出重要的词)。 在网上找到京东的logo。 调整后导入软件,软件会自动生成云图。 别忘了将生成的图放入PPT中,并使用修图软件抠图,使其透明。 适用于作品集、简历或可视化材料。祝大家顺利通过面试!ꀀ
如何用文本分析法提升会计研究? 在会计领域,文本分析法可以成为一种强大的研究工具。以下是一些关键步骤,帮助你利用文本数据来深化对会计问题的理解。 明确研究目的 首先,你需要明确自己希望通过文本分析获得什么信息。这可能包括探索特定问题、了解市场反馈或评估公司表现等。 选择文本来源 确定你要分析的文本来源,这可能是财务报告、新闻媒体或社交媒体平台等。确保这些来源的数据是可靠和适当的。 𐦍𗥏和预处理 收集文本数据并进行预处理,包括去除噪音、标准化文本格式、去除停用词(如“的”、“是”等)和进行词干提取(将词语转化为词干,如将“运行”和“运行中”视为同一词根“运行”)。 砦本分析方法的选择 选择适合你研究问题的文本分析方法。以下是几种常用的方法: 情感分析:分析文本中的情感倾向,判断文本内容的情绪,例如,股东对公司的态度、评论的正负面情感等。 主题建模:通过识别文本中隐藏的主题和模式,例如,LDA(Latent Dirichlet Allocation)等模型可以帮助识别并分组相关的词语。 词频分析和关键词提取:分析文本中词语的频率和重要性,识别出关键词和热门主题。 网络分析:如果数据包含社交媒体评论或互联网内容,网络分析可用于理解不同实体之间的关系,例如公司和其客户之间的互动等。 分析和解释结果 进行文本分析,并解释分析结果。将文本分析的结果与研究问题联系起来,探讨发现的意义和可能的影响。 젩ꌨ实证 如果可能,将文本分析的结果与其他数据或实证研究结果相互验证,以增强研究的可信度和准确性。 ️ 方法介绍 自然语言处理(NLP)工具:使用NLP工具和库(如NLTK、SpaCy、Gensim等)对文本进行处理和分析,这些工具提供了文本分析所需的功能和算法。 文本挖掘技术:利用文本挖掘技术,例如基于机器学习的分类器、聚类算法、词向量模型(如Word2Vec、BERT等),以发现文本中的模式和关联。 情感分析工具:使用情感分析工具来识别文本中的情感极性,评估股民对公司或财务信息的情感倾向。 话题建模技术:应用主题建模技术,诸如LDA、NMF(Non-negative Matrix Factorization)等模型,识别文本中的主题并进行分类。 通过这些步骤,你可以更深入地了解会计数据背后的信息和趋势,从而做出更明智的决策。
腾讯金融风险管理面试全攻略 最近经历了一场腾讯金融风险管理岗位的面试,真是挑战满满啊!面试官的问题涵盖了编程、数据分析、机器学习等多个领域。为了帮助大家更好地准备,我整理了一些面试问题及其答案,希望对你们有帮助! 实习经历介绍 首先,面试官让我介绍一段我认为最有成就感的实习经历。我选择了一段能体现我技能和学习能力的实习经历,重点介绍了我的角色、项目、使用的技术和取得的成果。 TF-IDF 接下来,面试官问了我关于TF-IDF的了解。TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)是一种用于信息检索和文本挖掘的加权技术,主要用于评估一个词语对于一个文件集或一个语料库中的重要程度。 SMOTE算法 然后,面试官问了我关于SMOTE算法的了解。SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique)是一种处理不平衡数据集的过采样方法,通过在现有少数类样本之间进行插值来生成新的样本。 如何量化新旧分布差异? 面试官还问了我如何量化新旧分布之间的差异。这个问题需要用到一些统计学知识,比如通过计算均值、方差等统计量来比较新旧分布的差异。 最熟悉的分类模型 接着,面试官问了我一个我最熟悉的分类模型。这个问题比较直接,我选择了逻辑回归作为我的答案。 文本分析任务 面试官还问了我如何处理文本分析任务,特别是识别机器和人工文本的方法。这个问题需要用到一些特征工程和机器学习模型,比如通过提取关键词、词频等特征来进行分类。 LSTM原理 然后,面试官问了我关于LSTM的原理。LSTM(Long Short-Term Memory)是一种特殊的循环神经网络(RNN),能够学习长期依赖信息。它通过引入门控机制(输入门、遗忘门、输出门)来避免梯度消失或爆炸问题。 LSTM与RNN的区别 最后,面试官问了我LSTM和RNN的区别。LSTM是RNN的一种改进,主要区别在于LSTM通过门控机制解决了RNN在处理长序列数据时的梯度问题。 反问环节 在面试的最后,我反问了一下面试官期待怎样的候选人。他说他们更倾向于有统计学背景、具备统计学思维且理论扎实的候选人,同时对风控相关的业务知识也有一定了解。 总结 虽然这次面试已经结束了,但每次面试都是一次学习和成长的机会。希望这些反馈能帮助你在未来的职业道路上更加顺利!加油!
毕业论文数据分析的30种必备方法 数据分析是从数据中提取有用信息以支持决策的过程。以下是毕业论文中常见的30种数据分析方法: 数据预处理 数据清理:处理缺失值、重复值和异常值,确保数据质量。 数据转换:包括数据标准化、归一化、分箱处理和编码(如将分类变量转换为数值变量)。 数据集成:将来自不同来源的数据整合为一个统一的数据集。 数据归约:减少数据集的维度和规模,常见方法有特征选择和主成分分析(PCA)。 描述性分析 统计量计算:计算数据的基本统计量,如均值、中位数、众数、标准差、方差和四分位数等,描述数据的集中趋势和离散程度。 数据可视化:使用图表(如柱状图、折线图、散点图、直方图、箱线图和热力图等)直观展示数据分布、趋势和关系。 数据分布分析:分析数据的分布特性,如使用频数分布和概率密度函数等。 探索性数据分析(EDA) 相关性分析:计算变量之间的相关系数,探索变量间的线性或非线性关系。 数据分组分析:对数据按类别或变量进行分组,比较不同组别的特征或趋势。 假设检验:如t检验、卡方检验和ANOVA等,用于验证数据是否符合特定假设。 推断性分析 回归分析:包括线性回归、多元回归和逻辑回归等,用于研究因变量与自变量之间的关系,进行预测或解释。 时间序列分析:包括ARIMA和指数平滑等,用于分析时间序列数据中的趋势、季节性和周期性。 假设检验:如z检验、t检验和F检验等,用于推断样本统计量与总体参数之间的关系。 襭椹 与预测建模 监督学习:包括分类和回归,用于预测输出变量。 非监督学习:包括聚类和降维等,用于发现数据的内在结构。 模型评估与优化 交叉验证:如k折交叉验证,用于评估模型的性能,减少过拟合的风险。 混淆矩阵:用于评估分类模型的性能指标,包括准确率、精确率、召回率和F1值等。 젩똧析技术 因子分析:用于识别变量之间的潜在因子。 结构方程模型(SEM):用于分析和验证变量之间的复杂关系。 贝叶斯分析:使用贝叶斯定理进行概率推断,处理不确定性。 文本分析 自然语言处理(NLP):处理文本数据,包括分词、词频统计、情感分析、主题模型(如LDA)和文本分类等。 文本挖掘:从大量文本数据中提取有价值的信息,如关键词提取和主题分析。 这些方法可以帮助你在毕业论文中更好地分析和理解数据,从而得出更准确的结论。
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