作业笔记10_nltk

加载nltk.book中的text,完成以下问题

  1. 在text2中有多少个词?有多少个不同的词?
  2. 尝试写一个切片表达式提取text2中最后两个词。
  3. 查找text5中的2-gram搭配,并统计搭配频数

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下载安装nltk与nltk_data

  1. nltk包的安装

    • 在Mac和Unix系统上
      • 终端运行:sudo pip install -U nltk
      • 需要numpy支持
    • 在Windows系统上
      • tar包,下载地址。
      • 解压,在cmd命令行进入解压好的文件夹,执行python setup.py install
    • 进入python环境,运行import nltk,没报错就行。
  2. 下载nltk_data

    • 方法1:python环境下执行以下代码:

      import nltk
      nltk.download()
      

      出现一个下载窗口,选择路径,下载需要的数据包。

      特点,很慢。我下载过无数次都没成功。

    • 方法2:手动下载nltk_data,放到python的lib中。

      • 老师给的资料试了一下,加载出错。又从新找资源。

      • 下载地址:GitHub,packages文件夹下的内容就就是nltk_data。

      • 把下好的nltk_data放到python目录下。其实用户目录也可以。看出错提醒这里,它会在这些目录下查找。

        作业笔记10_nltk_第1张图片

        所以放在任意一个目录下面都行,方便自己找就好了。

  3. 一个出错问题的解决过程

    在加载nltk.book的时候出错了,先看出错的代码:

    >>> from nltk.book import *
    *** Introductory Examples for the NLTK Book ***
    Loading text1, ..., text9 and sent1, ..., sent9
    Type the name of the text or sentence to view it.
    Type: 'texts()' or 'sents()' to list the materials.
    text1: Moby Dick by Herman Melville 1851
    text2: Sense and Sensibility by Jane Austen 1811
    text3: The Book of Genesis
    text4: Inaugural Address Corpus
    text5: Chat Corpus
    Traceback (most recent call last):
      File "", line 1, in 
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\book.py", line 35, in 
        text6 = Text(webtext.words('grail.txt'),
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\corpus\util.py", line 99, in __getattr__
        self.__load()
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\corpus\util.py", line 61, in __load
        root = nltk.data.find('corpora/%s' % self.__name)
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\data.py", line 628, in find
        return find(modified_name, paths)
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\data.py", line 614, in find
        return ZipFilePathPointer(p, zipentry)
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\compat.py", line 561, in _decorator
        return init_func(*args, **kwargs)
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\data.py", line 469, in __init__
        zipfile = OpenOnDemandZipFile(os.path.abspath(zipfile))
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\compat.py", line 561, in _decorator
        return init_func(*args, **kwargs)
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\site-packages\nltk\data.py", line 979, in __init__
        zipfile.ZipFile.__init__(self, filename)
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\zipfile.py", line 1026, in __init__
        self._RealGetContents()
      File "C:\Users\yishikeji-05\Anaconda3\lib\zipfile.py", line 1093, in _RealGetContents
        raise BadZipFile("File is not a zip file")
    zipfile.BadZipFile: File is not a zip file
    
    • 错误类型是BadZipFile,需要的文件不是zip格式的file。然后我就各种查啊搜啊。均无果。

    • 然后,仔细看了一下错误日志,最上面显示出错的代码行是text6 = Text(webtext.words('grail.txt')这里。

    • 所以应该是webtext这个文件的问题。于是我就去nltk_data中找webtext。果然有个叫webtext.zip的压缩包。打开里面果然有grail.txt这个文件的,那解压了试试吧。

    >>> from nltk.book import *
    *** Introductory Examples for the NLTK Book ***
    Loading text1, ..., text9 and sent1, ..., sent9
    Type the name of the text or sentence to view it.
    Type: 'texts()' or 'sents()' to list the materials.
    text1: Moby Dick by Herman Melville 1851
    text2: Sense and Sensibility by Jane Austen 1811
    text3: The Book of Genesis
    text4: Inaugural Address Corpus
    text5: Chat Corpus
    text6: Monty Python and the Holy Grail
    text7: Wall Street Journal
    text8: Personals Corpus
    text9: The Man Who Was Thursday by G . K . Chesterton 1908
    >>>
    

    呵呵哒,神奇的好了。

可以做作业了

上面已经加载过nltk和nltk.book了,就在命令行继续做吧。

  1. 在text2中有多少个词?有多少个不同的词?

    >>> len(text2)
    141576
    >>> len(set(text2))
    6833
    
  2. 尝试写一个切片表达式提取text2中最后两个词。

    直接当做一个list来选取最后两个项目能行吗?

    >>> text2[-2:]
    ['THE', 'END']
    
  3. 查找text5中的2-gram搭配,并统计搭配频数

    代码部分

    import nltk
    from nltk.book import text2,text5
    import re
    from collections import OrderedDict
    
    # text2的单词数,和无重复单词数
    print(len(text2),len(set(text2)))
    
    # text2的最后两个词
    print(text2[-2:])
    
    # text5中的2-gram搭配,统计搭配频数
    def getNgrams(input, n):
        output = dict()
        for i in range(len(input)-n+1):
            newNGram = " ".join(input[i:i+n])
            if newNGram in output:
                output[newNGram] += 1
            else:
                output[newNGram] = 1
        return output
    
    ngrams = getNgrams(text5, 2)
    print(ngrams)
    ngrams_freq = OrderedDict(sorted(ngrams.items(), key=lambda t: t[1], reverse=True))
    print(ngrams_freq)
    

    结果输出:

    2-grams结果:

    作业笔记10_nltk_第2张图片
    image

    词频统计结果:

    作业笔记10_nltk_第3张图片
    image

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