Анализ данных (Data analysis)
Data science, наука о данных. @haarrp - админ РКН: clck.ru/3FmyAp
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel Анализ данных (Data analysis)
Channel Анализ данных (Data analysis) (@data_analysis_ml) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 50 248 subscribers, ranking 2 657 in the Technologies & Applications category and 12 484 in the Russia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 50 248 subscribers.
According to the latest data from 25 June, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 38 over the last 30 days and by 0 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 8.85%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 6.52% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 4 447 views. Within the first day, a publication typically gains 3 278 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 28.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as llm, контекст, openai, архитектура, deepseek.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Data science, наука о данных.
@haarrp - админ
РКН: clck.ru/3FmyAp”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 26 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Technologies & Applications category.
pst файлов, написанный на python. Для работы с одним файлом и оставлю в стороне параллельную обработку, которую стоит использовать при работе с большим числом архивов.
Для открытия и чтения .pst файлов воспользуюсь pypff – python оберткой для библиотеки libpff, написанной на C. Эта библиотека позволяет работать с форматами PFF (Personal Folder File) и OFF (Offline Folder File), в которые как раз и входит формат .pst, наряду с форматами .pab (Personal Address Book) и .ost (Offline Storage Table).
# Установка библиотеки
pip install libpff-python
# Импортирование библиотеки
import pypff
Работа с файлом будет подобна работе с древовидным архивом. Поэтому в первую очередь после чтения файла необходимо получить корневую папку:
pst = pypff.file()
pst.open(“example.pst”)
root = pst.get_root_folder()
Дальше порядок действий будет отличаться в зависимости от задач. Например, вы можете посмотреть список дочерних писем или папок и выбрать из них нужные и обработать только их.
В случае с задачей поиска идентификаторов, буду вынужден обрабатывать все письма из всех папок, так как обрабатываемые почтовые ящики имеют разную структуру папок (в первую очередь разные названия и степени вложенности).
Для получения списка всех писем воспользуюсь рекурсивным методом, который проходит по папке и собирает содержимое из нее и её дочерних папок:
def parse_folder(base):
messages = []
for folder in base.sub_folders:
if folder.number_of_sub_folders:
# Извлечение писем из дочерней папки
messages += parse_folder(folder)
# Обработка писем в текущей папке
for message in folder.sub_messages:
messages.append({
"folder": folder.name,
"subject": message.subject,
"sender_name": message.sender_name,
"sender_email": get_sender_email(message),
"datetime": message.client_submit_time,
"body_plain": get_body(message)
})
return messages
# Извлечение всех писем из файла
messages = parse_folder(root)
Для анализа была необходима следующая информация: тема письма, тело письма, папка, дата и время и данные об отправителе. Большую часть этой информации можно получить, просто взяв сами атрибуты объекта, но такой вариант не сработает для тела письма и почтового адреса отправителя.
Как можно видеть из списка атрибутов pff.message, письмо может иметь тело в трех форматах (plain_text, html, rtf), а точнее в одном из этих трех.
Для задачи меня будет интересовать получение тела письма в формате текста, поэтому необходимо конвертировать html строки (которых оказалось больше всего). Для этого воспользуемся библиотекой BeautilfulSoup: создадим объект bs на основе нашего html_body и воспользуемся методом get_text(), чтобы получить очищенный от html тегов текст письма. На этом можно было бы остановится, но в результирующих строках оставались комментарии с описанием стилей и шрифтов, поэтому дополнительно производится их удаление с помощью регулярных выражений, а также замена двойных символов перевода строки на одинарные.
📌Читать дальше
@data_analysis_mldef get_body(message):
if message.get_plain_text_body():
return process_plain_text_body(message)
if message.get_html_body():
return process_html_body(message)
Остается получить адрес отправителя, для которого, в отличие от имени, выделенного атрибута не оказалось. Внимательный читатель мог заметить, что в pff.message имеется поле с интригующим названием «transport_headers». Обратившись к данному атрибуту, я увидел бы содержимое, описывающее путь электронного письма (изображение взято из интернета для примера).
📌Читать дальше
@data_analysis_ml!pip install nltk
!pip install pandas
import pandas as pd
import nltk
from nltk.tokenize import sent_tokenize,word_tokenize
from nltk.stem import PorterStemmer
from nltk.corpus import stopwords
import re
Обзор данных
▪Следующим этапом проекта будет загрузка датасета. В данном случае мы будем использовать набор данных твитов о катастрофах из Kaggle.
▪Мы можем загрузить наш датасет с помощью библиотеки pandas.
df = pd.read_csv("/train.csv")
▪Для того чтобы получить общее представление о данных, мы можем просмотреть верхние строки набора данных с помощью функции head в pandas:
df.head(10)
Для анализа столбца ключевых слов мы используем библиотеку seaborn, которая позволяет визуализировать распределение ключевых слов и их корреляцию с целью.
plt.figure(figsize=(10,70))
sns.countplot(data=df,y="keyword",hue="target",saturation=0.50)
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left', borderaxespad=0)
plt.show()
📌 Продолжение
@data_analysis_mlimport folium
import pandas as pd
import numpy as np
Допустим, что у меня имеется датасет с аггрегированной информацией о переводах от одного клиента другому:
data = pd.read_csv('data.csv', sep = ';')
В 75% строках датасета количество операций от отправителя к получателю 5 или меньше. Отфильтруем данные, оставив наиболее сильные связи:
data_clean = data[data['opers_cnt']>5]
Далее, необходимо получить набор точек (nodes) с идентификаторами клиентов и их координатами и посчитать общую сумму операций у клиента – отправлений и поступлений:
data_senders = data_clean.rename(
columns = {'id_send':'id','lat_send':'lat','lon_send':'lon'})[['id','lat','lon','opers_sum']]
data_receivers = data_clean.rename(
columns = {'id_recei':'id','lat_rec':'lat','lon_rec':'lon'})[['id','lat','lon','opers_sum']]
nodes = (pd.concat([data_senders, data_receivers])
.groupby(['id','lat','lon'])['opers_sum']
.sum()
.reset_index())
Нормализуем объем операций, данный столбец будет использоваться в качестве параметра размера точки:
nodes['opers_sum_scaled'] = (nodes['opers_sum']-nodes['opers_sum'].min()) / (nodes['opers_sum'].max()-nodes['opers_sum'].min())*20
Обогащаем информацией о суммах отправлений и поступлений каждого идентификатора:
id_send_opers = (data_clean.groupby(['id_send'])['opers_sum'].sum()
.reset_index()
.rename(columns = {'id_send':'id','opers_sum':'send_sum'}))
id_rec_opers = (data_clean.groupby(['id_recei'])['opers_sum'].sum()
.reset_index()
.rename(columns = {'id_recei':'id','opers_sum':'rec_sum'}))
nodes = nodes.merge(id_send_opers, on ='id', how = 'left')
nodes = nodes.merge(id_rec_opers, on ='id', how = 'left')
nodes = nodes.fillna(0)
Получил всю необходимую информацию для нанесения точек на карту:
Далее эти точки необходимо соединить – формирую список ребер:
edges = (pd.DataFrame(np.unique(np.array(['-'.join(sorted(edge)) for edge in zip(for_edges['id_send'],for_edges['id_recei'])])))[0]
.str.split('-', expand = True).rename(columns=({0:'id_x', 1:'id_y'})))
coords_list = nodes[['id','lat','lon']]
edges = edges.merge(coords_list.rename(columns={'id':'id_x'}), on ='id_x', how = 'left')
edges = edges.merge(coords_list.rename(columns={'id':'id_y'}), on ='id_y', how = 'left')
📌 Читать дальше
@data_analysis_ml
Available now! Telegram Research 2025 — the year's key insights 
