前言
雪球成立于 2010 年 ,是北京雪球信息科技有限公司旗下推出的投资者社区。雪球一直致力于为中国投资者提供跨市场(沪深、香港、美国),跨品种(股票、基金、债券等)的数据查询、资讯获取和互动交流以及交易服务。
模块使用
requests >>> pip install requests (数据请求 第三方模块)
re # 正则表达式 去匹配提取数据
json
pandas
pyecharts
开发环境
Python 3.8 解释器
Pycharm 2021.2 版本
代码实现步骤
- 发送请求 访问网站
- 获取数据
- 解析数据(提取数据)
- 保存数据
- 做柱状图 简单的可视化
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开始代码
1. 发送请求 访问网站
headers = { \'User-Agent\': \'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36\' } url = \'https://xueqiu.com/service/v5/stock/screener/quote/list?page=1&size=30&order=desc&order_by=amount&exchange=CN&market=CN&type=sha&_=1641730868838\' response = requests.get(url=url, headers=headers)
2. 获取数据
json_data = response.json()
3. 数据解析(筛选数据)
data_list = json_data[\'data\'][\'list\'] for data in data_list: data1 = data[\'symbol\'] data2 = data[\'name\'] data3 = data[\'current\'] data4 = data[\'chg\'] data5 = data[\'percent\'] data6 = data[\'current_year_percent\'] data7 = data[\'volume\'] data8 = data[\'amount\'] data9 = data[\'turnover_rate\'] data10 = data[\'pe_ttm\'] data11 = data[\'dividend_yield\'] data12 = data[\'market_capital\'] print(data1, data2, data3, data4, data5, data6, data7, data8, data9, data10, data11, data12) data_dict = { \'股票代码\': data1, \'股票名称\': data2, \'当前价\': data3, \'涨跌额\': data4, \'涨跌幅\': data5, \'年初至今\': data6, \'成交量\': data7, \'成交额\': data8, \'换手率\': data9, \'市盈率(TTM)\': data10, \'股息率\': data11, \'市值\': data12, } csv_write.writerow(data_dict)
4. 保存地址
file = open(\'data2.csv\', mode=\'a\', encoding=\'utf-8\', newline=\'\') csv_write = csv.DictWriter(file, fieldnames=[\'股票代码\',\'股票名称\',\'当前价\',\'涨跌额\',\'涨跌幅\',\'年初至今\',\'成交量\',\'成交额\',\'换手率\',\'市盈率(TTM)\',\'股息率\',\'市值\']) csv_write.writeheader()
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5. 数据可视化
data_df = pd.read_csv(\'data2.csv\') df = data_df.dropna() df1 = df[[\'股票名称\', \'成交量\']] df2 = df1.iloc[:20] print(df2[\'股票名称\'].values) print(df2[\'成交量\'].values) c = ( Bar() .add_xaxis(df2[\'股票名称\'].values.tolist()) .add_yaxis(\"股票成交量情况\", df2[\'成交量\'].values.tolist()) .set_global_opts( title_opts=opts.TitleOpts(title=\"成交量图表 - Volume chart\"), datazoom_opts=opts.DataZoomOpts(), ) .render(\"data.html\") ) print(\'数据可视化结果完成,请在当前目录下查找打开 data.html 文件!\')
来源:https://www.cnblogs.com/qshhl/p/16054564.html
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