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python - 将主题分布(主题模型的结果)添加到 Pandas 数据框

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 17:43:11 28 4
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我计算了一个主题模型,到目前为止一切顺利。

首先我的数据框是这样的:

identifier     comment_cleaned
1 some cleaned comment
2 another cleaned comment
8
... ...

然后我这样计算我的模型:

import lda
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

def remove_allzerorows(smatrix):
nonzero_row_indice, _ = smatrix.nonzero()
unique_nonzero_indice = np.unique(nonzero_row_indice)
return smatrix[unique_nonzero_indice]

univectorizer = CountVectorizer(analyzer = "word", min_df = 0.001, ngram_range = (1,1))
unicorpus = univectorizer.fit_transform(df["comment_cleaned"])
unicorpus = remove_allzerorows(unicorpus)
unigrams = univectorizer.get_feature_names()

n_topics = [2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120]
n_iter = 2000
alpha = 0.1
beta = 0.01

for topics in n_topics:
print("start with number of topics:", topics)
lda_model = lda.LDA(
n_topics = topics, n_iter = n_iter,
alpha = alpha, eta = beta,
random_state = 42
)
lda_model.fit(unicorpus)
joblib.dump(lda_model, f"models/lda_{topics}topics.pkl")

之后,我评估了主题并选择了最能代表我的数据集的主题数量。这是 80 个主题。现在我想做的是:将 80 列添加到我的数据框中,代表主题分布。最后它看起来像这样:

identifier     comment_cleaned          topic_1      topic_2     ...
1 some cleaned comment 0.11 0.0 ...
2 another cleaned comment 0.30 0.1 ...
8 0.00 0.0 ...
... ... ... ... ...

基本上我了解如何创建文档-主题矩阵。但是我不知道如何用这个附加我的初始数据框:

best_lda_model = joblib.load(f"models/lda_80topics.pkl")
lda_output = best_lda_model.transform(unicorpus)
df_document_topic = pd.DataFrame(np.round(lda_output, 2))

有什么帮助吗?谢谢!

最佳答案

如果您的数据框有 N 行长,并且您有一个矩阵 M,它是 NxT,其中 T 是主题的数量 - 然后将这个矩阵添加到数据框,您需要做的就是生成一个 T 字符串列表以用作您的新列名 - 可能像:

new_column_names = ["topic_{t}".format(t=t) for t in range(0,M.shape[1])]

然后您可以像这样简单地将矩阵值插入到数据框中:

df_document_topic[new_column_names] = M

Pandas 应该意识到您正在尝试做什么并应用数据。

您可能不得不摆弄结果数组的维度,但只要它们是正确的,Pandas 应该会管理细节。

关于python - 将主题分布(主题模型的结果)添加到 Pandas 数据框,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/53518217/

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