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Python爬蟲:爬一下十月份的就業(yè)情況

不知不覺,十月份已經(jīng)過(guò)去了,傳說(shuō)中的金九銀十招聘季也應(yīng)該隨之結(jié)束了,不知道有換工作打算的朋友有沒有找到理想的下家,反正我沒有。

成都創(chuàng)新互聯(lián)為企業(yè)級(jí)客戶提高一站式互聯(lián)網(wǎng)+設(shè)計(jì)服務(wù),主要包括做網(wǎng)站、成都網(wǎng)站建設(shè)、成都App制作、微信小程序、宣傳片制作、LOGO設(shè)計(jì)等,幫助客戶快速提升營(yíng)銷能力和企業(yè)形象,創(chuàng)新互聯(lián)各部門都有經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)驗(yàn),可以確保每一個(gè)作品的質(zhì)量和創(chuàng)作周期,同時(shí)每年都有很多新員工加入,為我們帶來(lái)大量新的創(chuàng)意。 

于是乎,我再次轉(zhuǎn)戰(zhàn) Boss 直聘,我就是想看看,到底什么工種比較好找工作呢。當(dāng)然了,這里工作種類實(shí)在是太多了,我就挑選出 Python,Java,數(shù)據(jù)分析和產(chǎn)品經(jīng)理這四種崗位來(lái)做下簡(jiǎn)單的分析。

  • 獲取數(shù)據(jù)

我在前面就寫過(guò)一篇獲取 Boss 數(shù)據(jù)的文章,可以戳這里查看(查看)。但是后面有人反映說(shuō) Cookies 過(guò)期時(shí)間太快了,我自己嘗試之后也確實(shí)如此,那么這種情況下,使用 selenium 就是更好的選擇了。

由于網(wǎng)站頁(yè)面結(jié)構(gòu)并沒有變化,所以以前的解析網(wǎng)頁(yè)的代碼基本可以復(fù)用,只不過(guò)從 bs4 解析變?yōu)?webdriver 解析。

 
 
 
  1. def get_jobs(page, city, job_type):
  2.  Chrome_driver = webdriver.Chrome(options=options)
  3.  c_code = city_code[city]
  4.  for i in range(1, page + 1):
  5.  try:
  6.  print("正在抓取第 %s 頁(yè)數(shù)據(jù)" % i)
  7.  uri = '/%s/?query=%s&page=%s' % (c_code, job_type, i)
  8.  Chrome_driver.get(config.url + uri)
  9. ...

同時(shí)這里要注意的是,Boss 網(wǎng)站會(huì)檢測(cè)瀏覽器是否在受 selenium 控制,所以我們還要增加一條配置,來(lái)繞過(guò)該檢測(cè)。

 
 
 
  1. from selenium.webdriver import ChromeOptions
  2. options = ChromeOptions()
  3. options.add_experimental_option('excludeSwitches', ['enable-automation'])

之后就可以運(yùn)行程序等待完成了。

 
 
 
  1. if __name__ == '__main__':
  2.  for i in city_code.keys():
  3.  get_jobs(10, i, 'python')
  4.  get_jobs(10, i, 'java')
  5.  get_jobs(10, i, '數(shù)據(jù)分析')
  6.  get_jobs(10, i, '產(chǎn)品經(jīng)理')

每種崗位我只爬取了前10頁(yè),畢竟我們翻看工作的時(shí)候,也不會(huì)翻看到10頁(yè)以后吧!

而對(duì)于城市,我則選擇了如下的城市:

 
 
 
  1. city_code = {
  2.  'beijing': 'c101010100',
  3.  'shanghai': 'c101020100',
  4.  'guangzhou': 'c101280100',
  5.  'shenzhen': 'c101280600',
  6.  'hangzhou': 'c101210100',
  7.  'xian': 'c101110100',
  8.  'wuhan': 'c101200100',
  9.  'chengdu': 'c101270100',
  10.  'nanjing': 'c101190100'
  11. }
  • 招聘薪資整體分析

首先我們先來(lái)看下不同城市間,同種工作的招聘薪資對(duì)比,正所謂沒有對(duì)比,就沒有傷害。

圖中的薪資來(lái)源:選擇崗位中招聘薪資區(qū)間最多的作為普遍薪資,如對(duì)于西安的 Java 崗位,10-15K 是最多的薪資區(qū)間,那么西安 Java 崗位在圖中的數(shù)值即為(10+15)/2 + 32/10 = 15.7

從圖中的數(shù)據(jù)可以看出,北京、上海、深圳和杭州的普遍薪資是高其他城市一等的,那么應(yīng)該是第一階梯,所謂的“北上廣深”可能即將成為過(guò)去式了。

同時(shí)還能看出,雖然近些年 Python 混的風(fēng)生水起,大紅大紫,但是薪資相對(duì)來(lái)說(shuō)卻不是很高,所有的城市都沒有超過(guò)30K,相比杭州的 Java,深圳的數(shù)據(jù)分析和北京的產(chǎn)品經(jīng)理來(lái)說(shuō),Python 還是太弱勢(shì)了。

而從整體來(lái)看,產(chǎn)品經(jīng)理絕對(duì)是總體薪資水平很高的崗位,無(wú)論程序猿們服不服氣,你們的戰(zhàn)友(天敵)就是會(huì)壓你一頭。

下面再來(lái)看看不同城市對(duì)于不同崗位的需求程度,我這里默認(rèn)需求程度高,那么普遍薪資也高。

  • 崗位城市需求

Python 需求情況

能夠看出,對(duì)于 Python 來(lái)說(shuō),北京、上海和深圳可能是比較好發(fā)展的城市,而南京竟然墊底,這讓我情何以堪啊。

Java 需求情況

上海和杭州是獨(dú)一檔的存在,擁有阿里巴巴的杭州,招聘高級(jí) Java 可不是鬧的哦。而其他城市則分布的較為平均,看來(lái)老牌語(yǔ)言的威力就體現(xiàn)在這里了,哪個(gè)公司敢說(shuō)自己一點(diǎn) Java 都不用呢?

數(shù)據(jù)分析崗位

對(duì)于數(shù)分崗位,深圳一馬當(dāng)先,我想這會(huì)不會(huì)和騰訊有著莫大的關(guān)系呢,畢竟分析好自己和別人的數(shù)據(jù),才更好。。。

而北京也是獨(dú)占第二檔,看來(lái)近來(lái)大火的數(shù)據(jù)分析崗位,還是在大城市,大廠中更加有發(fā)展前途哦。

產(chǎn)品經(jīng)理崗位

能夠看出,北京應(yīng)該是產(chǎn)品經(jīng)理的天堂,這也非常符合北京這座城市的身份地位–引領(lǐng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的潮流。

而深圳、上海、杭州和南京對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)理來(lái)說(shuō)也會(huì)有不錯(cuò)的發(fā)展,畢竟這幾座城市,是多少年輕人夢(mèng)開始的地方!

  • 總體崗位分布

最后再來(lái)看看總體崗位需求分布情況

可以清晰的發(fā)現(xiàn),當(dāng)前的崗位需求分布還是分為三大塊,北京地區(qū),長(zhǎng)三角地區(qū)和廣州-深圳地區(qū)。

無(wú)論是當(dāng)年的改革開放還是如今的互聯(lián)網(wǎng)熱潮,東南沿海地區(qū)一直都走在前列,大型企業(yè)入駐,人才涌入,大大推動(dòng)了地區(qū)的發(fā)展,從而也水漲船高,無(wú)論是薪資還是需求量,都遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。

而對(duì)于中部城市西安、武漢和成都等,不是它們不夠好,而是先天的差距,需要后天更多的資源傾斜才能彌補(bǔ)。

  • 崗位名稱

說(shuō)了這么多,那么各個(gè)企業(yè)到底都在招聘什么崗位呢

Python 崗位名稱

對(duì)于 Python 來(lái)說(shuō),招聘居多的是全棧工程師和開發(fā)工程師。我理解的兩者的區(qū)別應(yīng)該是全棧工程師需要知道的技術(shù)要更多一些,比如前端、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)等等。當(dāng)然這并不代表純的開發(fā)工程師就可以不懂這些技能,畢竟如今競(jìng)爭(zhēng)壓力這么大,不是能夠承受996就能找到工作的時(shí)代了。

Java 崗位名稱

Java 來(lái)說(shuō),比較多的是高級(jí)工程師和架構(gòu)師,這都是比較高級(jí)的崗位了,對(duì)于 Java 這種生態(tài)如此龐大,應(yīng)用如此廣泛的語(yǔ)言來(lái)說(shuō),成為架構(gòu)師之路,還是漫長(zhǎng)且阻啊!

數(shù)據(jù)分析崗位名稱

數(shù)據(jù)分析,能夠看到有招聘偏于業(yè)務(wù)的“數(shù)據(jù)分析-DS快捷拼車”,也有招聘偏于技術(shù)的資深數(shù)據(jù)分析師,總之對(duì)于這個(gè)崗位,這兩大方向應(yīng)該是兩種截然不同的晉升途徑,而對(duì)于個(gè)人的要求也不盡相同。

產(chǎn)品經(jīng)理崗位名稱

對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)理這個(gè)崗位來(lái)說(shuō),大多都是基于業(yè)務(wù)來(lái)招聘的,比如 CRM 產(chǎn)品經(jīng)理,社區(qū)產(chǎn)品經(jīng)理,AI 產(chǎn)品經(jīng)理等等。看來(lái)在社會(huì)分工越來(lái)越細(xì)致的今天,產(chǎn)品經(jīng)理的分工率先體現(xiàn)了出來(lái),那么不同領(lǐng)域的產(chǎn)品經(jīng)理,會(huì)容易跳槽嘛?

好了,今天的分析就到此為止,我計(jì)劃下次再來(lái)分析下不同企業(yè)的招聘情況,可以期待一下下哈!


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