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ASP.NET Core Web API下事件驅動型架構的實現(三):基於RabbitMQ的事件匯流排

在本篇文章裡小編給大家整理的是一篇關於python爬取天氣資料的例項詳解內容,有興趣的朋友們學習下。

就在前幾天還是二十多度的舒適溫度,今天一下子就變成了個位數,小編已經感受到冬天寒風的無情了。之前對獲取天氣都是資料上的蒐集,做成了一個數據表後,對溫度變化的感知並不直觀。那麼,我們能不能用python中的方法做一個天氣資料分析的圖形,幫助我們更直接的看出天氣變化呢?

使用pygal繪圖,使用該模組前需先安裝pip install pygal,然後匯入import pygal

 1 bar = pygal.Line() # 建立折線圖
 2 bar.add('最低氣溫', lows)  #新增兩線的資料序列
3 bar.add('最高氣溫', highs) #注意lows和highs是int型的列表 4 bar.x_labels = daytimes 5 bar.x_labels_major = daytimes[::30] 6 bar.x_label_rotation = 45 7 bar.title = cityname+'未來七天氣溫走向圖' #設定圖形標題 8 bar.x_title = '日期' #x軸標題 9 bar.y_title = '氣溫(攝氏度)' # y軸標題 10 bar.legend_at_bottom = True 11 bar.show_x_guides = False
12 bar.show_y_guides = True 13 bar.render_to_file('temperate1.svg') # 將影象儲存為SVG檔案,可通過瀏覽器

最終生成的圖形如下圖所示,直觀的顯示了天氣情況:

完整程式碼

 1 import csv
 2 import sys
 3 import urllib.request
 4 from bs4 import BeautifulSoup # 解析頁面模組
 5 import pygal
 6 import cityinfo
 7  
 8 cityname = input("請輸入你想要查詢天氣的城市:")
 9 if
cityname in cityinfo.city: 10 citycode = cityinfo.city[cityname] 11 else: 12 sys.exit() 13 url = '非常抱歉,網頁無法訪問' + citycode + '.shtml' 14 header = ("User-Agent","Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36") # 設定頭部資訊 15 http_handler = urllib.request.HTTPHandler() 16 opener = urllib.request.build_opener(http_handler) # 修改頭部資訊 17 opener.addheaders = [header] 18 request = urllib.request.Request(url) # 製作請求 19 response = opener.open(request) # 得到應答包 20 html = response.read() # 讀取應答包 21 html = html.decode('utf-8') # 設定編碼,否則會亂碼 22 # 根據得到的頁面資訊進行初步篩選過濾 23 final = [] # 初始化一個列表儲存資料 24 bs = BeautifulSoup(html, "html.parser") # 建立BeautifulSoup物件 25 body = bs.body 26 data = body.find('div', {'id': '7d'}) 27 print(type(data)) 28 ul = data.find('ul') 29 li = ul.find_all('li') 30 # 爬取自己需要的資料 31 i = 0 # 控制爬取的天數 32 lows = [] # 儲存低溫 33 highs = [] # 儲存高溫 34 daytimes = [] # 儲存日期 35 weathers = [] # 儲存天氣 36 for day in li: # 便利找到的每一個li 37 if i < 7: 38 temp = [] # 臨時存放每天的資料 39 date = day.find('h1').string # 得到日期 40 #print(date) 41 temp.append(date) 42 daytimes.append(date) 43 inf = day.find_all('p') # 遍歷li下面的p標籤 有多個p需要使用find_all 而不是find 44 #print(inf[0].string) # 提取第一個p標籤的值,即天氣 45 temp.append(inf[0].string) 46 weathers.append(inf[0].string) 47 temlow = inf[1].find('i').string # 最低氣溫 48 if inf[1].find('span') is None: # 天氣預報可能沒有最高氣溫 49 temhigh = None 50 temperate = temlow 51 else: 52 temhigh = inf[1].find('span').string # 最高氣溫 53 temhigh = temhigh.replace('', '') 54 temperate = temhigh + '/' + temlow 55 # temp.append(temhigh) 56 # temp.append(temlow) 57 lowStr = "" 58 lowStr = lowStr.join(temlow.string) 59 lows.append(int(lowStr[:-1])) # 以上三行將低溫NavigableString轉成int型別並存入低溫列表 60 if temhigh is None: 61 highs.append(int(lowStr[:-1])) 62 highStr = "" 63 highStr = highStr.join(temhigh) 64 highs.append(int(highStr)) # 以上三行將高溫NavigableString轉成int型別並存入高溫列表 65 temp.append(temperate) 66 final.append(temp) 67 i = i + 1 68 # 將最終的獲取的天氣寫入csv檔案 69 with open('weather.csv', 'a', errors='ignore', newline='') as f: 70 f_csv = csv.writer(f) 71 f_csv.writerows([cityname]) 72 f_csv.writerows(final) 73 # 繪圖 74 bar = pygal.Line() # 建立折線圖 75 bar.add('最低氣溫', lows) 76 bar.add('最高氣溫', highs) 77 bar.x_labels = daytimes 78 bar.x_labels_major = daytimes[::30] 79 # bar.show_minor_x_labels = False # 不顯示X軸最小刻度 80 bar.x_label_rotation = 45 81 bar.title = cityname+'未來七天氣溫走向圖' 82 bar.x_title = '日期' 83 bar.y_title = '氣溫(攝氏度)' 84 bar.legend_at_bottom = True 85 bar.show_x_guides = False 86 bar.show_y_guides = True 87 bar.render_to_file('temperate.svg')

Python爬取天氣資料例項擴充套件:

 1 import requests
 2 from bs4 import BeautifulSoup
 3 from pyecharts import Bar
 4 
 5 ALL_DATA = []
 6 def send_parse_urls(start_urls):
 7   headers = {
 8   "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36"
 9   }
10   for start_url in start_urls:
11     response = requests.get(start_url,headers=headers)
12     # 編碼問題的解決
13     response = response.text.encode("raw_unicode_escape").decode("utf-8")
14     soup = BeautifulSoup(response,"html5lib") #lxml解析器:效能比較好,html5lib:適合頁面結構比較混亂的
15     div_tatall = soup.find("div",class_="conMidtab") #find() 找符合要求的第一個元素
16     tables = div_tatall.find_all("table") #find_all() 找到符合要求的所有元素的列表
17     for table in tables:
18       trs = table.find_all("tr")
19       info_trs = trs[2:]
20       for index,info_tr in enumerate(info_trs): # 列舉函式,可以獲得索引
21         # print(index,info_tr)
22         # print("="*30)
23         city_td = info_tr.find_all("td")[0]
24         temp_td = info_tr.find_all("td")[6]
25         # if的判斷的index的特殊情況應該在一般情況的後面,把之前的資料覆蓋
26         if index==0:
27           city_td = info_tr.find_all("td")[1]
28           temp_td = info_tr.find_all("td")[7]
29         city=list(city_td.stripped_strings)[0]
30         temp=list(temp_td.stripped_strings)[0]
31         ALL_DATA.append({"city":city,"temp":temp})
32   return ALL_DATA
33 
34 def get_start_urls():
35   start_urls = [
36     "http://www.weather.com.cn/textFC/hb.shtml",
37     "http://www.weather.com.cn/textFC/db.shtml",
38     "http://www.weather.com.cn/textFC/hd.shtml",
39     "http://www.weather.com.cn/textFC/hz.shtml",
40     "http://www.weather.com.cn/textFC/hn.shtml",
41     "http://www.weather.com.cn/textFC/xb.shtml",
42     "http://www.weather.com.cn/textFC/xn.shtml",
43     "http://www.weather.com.cn/textFC/gat.shtml",
44   ]
45   return start_urls
46 
47 def main():
48   """
49   主程式邏輯
50   展示全國實時溫度最低的十個城市氣溫排行榜的柱狀圖
51   """
52   # 1 獲取所有起始url
53   start_urls = get_start_urls()
54   # 2 傳送請求獲取響應、解析頁面
55   data = send_parse_urls(start_urls)
56   # print(data)
57   # 4 資料視覺化
58     #1排序
59   data.sort(key=lambda data:int(data["temp"]))
60     #2切片,選擇出溫度最低的十個城市和溫度值
61   show_data = data[:10]
62     #3分出城市和溫度
63   city = list(map(lambda data:data["city"],show_data))
64   temp = list(map(lambda data:int(data["temp"]),show_data))
65     #4建立柱狀圖、生成目標圖
66   chart = Bar("中國最低氣溫排行榜") #需要安裝pyechart模組
67   chart.add("",city,temp)
68   chart.render("tempture.html")
69 
70 if __name__ == '__main__':
71   main()