2021-02-12 分類(lèi): 網(wǎng)站建設(shè)
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無(wú)論數(shù)據(jù)科學(xué)家還是機(jī)器學(xué)習(xí)工程師,部署數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目都是他們所需要的一項(xiàng)至關(guān)重要的能力。傳統(tǒng)部署機(jī)器學(xué)習(xí)模型的方法是利用Django、Flask等已經(jīng)建立好的框架,然而這種方法非常耗時(shí),常常令人望而卻步。有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的方法呢?
本文是基于筆者在YouTubevideo上發(fā)布的同名視頻創(chuàng)作的,二者搭配食用效果更佳。
股票web app概述
現(xiàn)在我們要構(gòu)建一個(gè)顯示股價(jià)與股票成交量的簡(jiǎn)單web app,會(huì)用到Python中的streamlit和yfinance兩個(gè)庫(kù)。這個(gè)app理論上是要利用yfinance庫(kù)從雅虎財(cái)經(jīng)調(diào)取市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù),然后把數(shù)據(jù)保存在數(shù)據(jù)框架中,最后作為streamlit 的輸入?yún)?shù)顯示出線形圖表。
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安裝必備庫(kù)
在這篇教程中,我們將用到兩個(gè)需要安裝的Python庫(kù),streamlit 和yfinance。通過(guò)下面的pip install命令可以輕松地安裝streamlit:
pip install streamlit
同理按照以下命令完成 yfinance的安裝:
pip install yfinance
web app代碼
這次構(gòu)建web app的代碼一共不到20行,如果不算注釋的話代碼只有14行。
import yfinance as yf import streamlit as st st.write(""" # Simple StockPrice App Shown are the stockclosing price and volume of Google! """) # https://towardsdatascience.com/how-to-get-stock-data-using-python-c0de1df17e75 #define the tickersymbol tickerSymbol ='GOOGL' #get data on thisticker tickerData = yf.Ticker(tickerSymbol) #get the historicalprices for this ticker tickerDf = tickerData.history(period='1d', start='2010-5-31', end='2020-5-31') # Open HighLowClose Volume Dividends StockSplits st.line_chart(tickerDf.Close) st.line_chart(tickerDf.Volume)
代碼逐行解釋
現(xiàn)在,我們來(lái)詳細(xì)看看上面這些代碼:
· 第一行和第二行——輸入yfinance,命名為yf同時(shí)輸入streamlit,命名為st。
· 四至七行——用 st.write() 函數(shù)輸出文本內(nèi)容,輸出文本為markdown格式。
· 九至十六行——用yfinance庫(kù)從雅虎財(cái)經(jīng)中調(diào)取市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)。
· 十一行——定義股票代碼為 GOOGL。
· 十三行——用yf.Ticker()函數(shù)創(chuàng)建tickerData變量,顧名思義該變量為股票代碼數(shù)據(jù)。需要注意的是tickerData是一個(gè)股票代碼對(duì)象,如果把tickerData當(dāng)作命令運(yùn)行可以得到這樣的輸出 yfinance.Ticker object <GOOGL>。
· 十五行——?jiǎng)?chuàng)建tickerDf 數(shù)據(jù)框架,定義日期范圍(從2010年5月31日到2020年5月31日)以及時(shí)段(1天)。
· 十八行到十九行——用st.line_chart()函數(shù)畫(huà)出線性圖表(收盤(pán)價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)自十五行代碼中定義的tickerDf數(shù)據(jù)框架中的收盤(pán)與成交量數(shù)據(jù))。
運(yùn)行web app
代碼保存在名為myapp.py的文件之后,啟動(dòng)命令提示符(或者是微軟Windows系統(tǒng)里的Power Shell),運(yùn)行下面的命令:
.py
然后可以看到以下信息:
> streamlit run myapp.pyYou can now view your Streamlit app in yourbrowser.Local URL: http://localhost:8501 Network URL: http://10.0.0.11:8501
不久一個(gè)網(wǎng)頁(yè)窗口就會(huì)彈出,直接跳去如下所示的http://localhost:8501這個(gè)創(chuàng)建好的web app。
股價(jià)web app截屏
Bingo!你已經(jīng)成功用Python創(chuàng)建了自己的第一個(gè)web app!
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自定義web app
以上是最基本的,如果你想讓自定義web app變得更有趣一點(diǎn)呢?
import yfinance as yf import streamlit as st st.write(""" # Simple StockPrice App Shown are the stock**closing price** and ***volume*** of Google! """) #https://towardsdatascience.com/how-to-get-stock-data-using-python-c0de1df17e75 #define the tickersymbol tickerSymbol ='GOOGL' #get data on thisticker tickerData = yf.Ticker(tickerSymbol) #get the historicalprices for this ticker tickerDf = tickerData.history(period='1d', start='2010-5-31', end='2020-5-31') # Open HighLowClose Volume Dividends StockSplits st.write(""" ## Closing Price """) st.line_chart(tickerDf.Close) st.write(""" ## Volume """) st.line_chart(tickerDf.Volume)
讓我們花點(diǎn)時(shí)間來(lái)理解上面的代碼:
· 第六行——注意這里需在“closing price” 前后各用兩個(gè)星號(hào)來(lái)加粗“closing price” ,如下所示:**closingprice**。還要注意“volume”斜體加粗,前后各用三個(gè)星號(hào),如下所示:***volume***。
· 十八至二十行和二十二至二十五行——在收盤(pán)價(jià)格和成交量圖表上方加入一個(gè)markdown格式的標(biāo)題。
更新后的web app截屏
成功了!現(xiàn)在這個(gè)web app可以自動(dòng)更新了。構(gòu)建你的第一個(gè)web app,就是這么簡(jiǎn)單,快去上手操作一下吧!
本文標(biāo)題:寫(xiě)出你的第一個(gè)web app,幾行代碼就夠了
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