幾款好用的python工具庫(小結(jié))
1、Lux
Lux 是一個 Python 庫,它可以自動化的進行數(shù)據(jù)探索,讓你能更輕松的玩轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)科學。Lux 旨在與 Pandas 緊密集成,可以按原樣使用,而無需修改現(xiàn)有的Pandas代碼。要啟用Lux,只需將 import lux 與 Pandas import 語句一起添加即可。
import luximport pandas as pd
官方鏈接https://lux-api.readthedocs.io/en/latest/source/getting_started/installation.html
安裝方法
# PyPI安裝Python Lux APIpip install lux-api#要安裝小部件,我們需要安裝webpacknpm install --save-dev webpack webpack-cli# npm安裝Lux Jupyter小部件npm i lux-widget
2、Translators
Translators 集成了谷歌、必應(yīng)、有道、百度等多個翻譯平臺 API,支持上百種語言翻譯,使用便捷,配置靈活。對于需要批量翻譯的場景,絕對是提效利器。
安裝
# Windows, Mac, Linuxpip install translators --upgrade# Linux javascript runtime environment:sudo yum -y install nodejs
示例展示
import translators as tswyw_text = ’季姬寂,集雞,雞即棘雞。棘雞饑嘰,季姬及箕稷濟雞。’chs_text = ’季姬感到寂寞,羅集了一些雞來養(yǎng),雞是那種出自荊棘叢中的野雞。野雞餓了唧唧叫,季姬就拿竹箕中的谷物喂雞。’# input languagesprint(ts.deepl(wyw_text)) # default: from_language=’auto’, to_language=’en’## output language_mapprint(ts._deepl.language_map)# professional fieldprint(ts.baidu(wyw_text, professional_field=’common’)) # (’common’,’medicine’,’electronics’,’mechanics’)# requestsprint(ts.youdao(wyw_text, sleep_seconds=5, proxies={}, use_cache=True))# host serviceprint(ts.google(wyw_text, if_use_cn_host=True))print(ts.bing(wyw_text, if_use_cn_host=False))
Github 官方鏈接https://github.com/UlionTse/translators
3、TextShot
推薦一款高精度免費 OCR 工具:TextShot。開發(fā)這款工具僅僅使用 139 行 Python 代碼完成,就可快速提取截屏文本內(nèi)容并復(fù)制到剪貼板。且適用于 Windows,macOS 和 Linux 系統(tǒng)。
4、Fancy-NLP
Fancy-NLP 是由騰訊商品廣告策略組團隊構(gòu)建的用于建設(shè)商品畫像的文本知識挖掘工具,其支持諸如實體提取、文本分類和文本相似度匹配等多種常見 NLP 任務(wù)。與當前業(yè)界常用框架相比,其能夠支持用戶進行快速的功能實現(xiàn)。
在當前的商品廣告業(yè)務(wù)場景中,我們利用該工具快速挖掘海量商品數(shù)據(jù)的特征,從而支持廣告商品推薦等模塊中。
安裝方式
pip install fancy-nlp
示例代碼
輸出文本中的實體信息
from fancy_nlp.applications import NERner_app = NER()ner_app.analyze(’同濟大學位于上海市楊浦區(qū),校長為陳杰’)
結(jié)果產(chǎn)出
{’text’: ’同濟大學位于上海市楊浦區(qū),校長為陳杰’, ’entities’: [ {’name’: ’同濟大學’, ’type’: ’ORG’, ’score’: 1.0, ’beginOffset’: 0, ’endOffset’: 4}, {’name’: ’上海市’, ’type’: ’LOC’, ’score’: 1.0, ’beginOffset’: 6, ’endOffset’: 9}, {’name’: ’楊浦區(qū)’, ’type’: ’LOC’, ’score’: 1.0, ’beginOffset’: 9, ’endOffset’: 12}, {’name’: ’陳杰’, ’type’: ’PER’, ’score’: 1.0, ’beginOffset’: 16, ’endOffset’: 18}]}
此外還可以進行文本類別識別、文本意圖識別,測試后效果真的不錯噢
Github 官方鏈接https://github.com/boat-group/fancy-nlp
5、latexify_py
latexify_py,可快速將 Python 函數(shù)快速轉(zhuǎn)為 LaTeX 數(shù)學公式。對于有公式需要處理的小伙伴,絕對是福利!作者是 Google Brain 的軟件工程師 Yusuke Oda,目前主要負責自然語言處理,語音處理,軟件工程和機器學習等工程。
Github 官方鏈接https://github.com/google/latexify_py
到此這篇關(guān)于幾款好用的python工具庫(小結(jié))的文章就介紹到這了,更多相關(guān)python 工具庫內(nèi)容請搜索好吧啦網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持好吧啦網(wǎng)!
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