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  • 【Python学习】爬虫

    前言

    Python非常适合用来开发网页爬虫,理由如下:
    1、抓取网页本身的接口
    相比与其他静态编程语言,如java,c#,c++,python抓取网页文档的接口更简洁;相比其他动态脚本语言,如perl,shell,python的urllib包提供了较为完整的访问网页文档的API。(当然ruby也是很好的选择)
    此外,抓取网页有时候需要模拟浏览器的行为,很多网站对于生硬的爬虫抓取都是封杀的。这是我们需要模拟user agent的行为构造合适的请求,譬如模拟用户登陆、模拟session/cookie的存储和设置。在python里都有非常优秀的第三方包帮你搞定,如Requests,mechanize

    2、网页抓取后的处理
    抓取的网页通常需要处理,比如过滤html标签,提取文本等。python的beautifulsoap提供了简洁的文档处理功能,能用极短的代码完成大部分文档的处理。
    其实以上功能很多语言和工具都能做,但是用python能够干得最快,最干净。

    Life is short, you need python.

    PS:python2.x和python3.x有很大不同,本文只讨论python3.x的爬虫实现方法。

    爬虫架构

    架构组成


    URL管理器:管理待爬取的url集合和已爬取的url集合,传送待爬取的url给网页下载器。
    网页下载器(urllib):爬取url对应的网页,存储成字符串,传送给网页解析器。
    网页解析器(BeautifulSoup):解析出有价值的数据,存储下来,同时补充url到URL管理器。

    运行流程

    URL管理器

    基本功能

    • 添加新的url到待爬取url集合中。
    • 判断待添加的url是否在容器中(包括待爬取url集合和已爬取url集合)。
    • 获取待爬取的url。
    • 判断是否有待爬取的url。
    • 将爬取完成的url从待爬取url集合移动到已爬取url集合。

    存储方式

    1、内存(python内存)
    待爬取url集合:set()
    已爬取url集合:set()

    2、关系数据库(mysql)
    urls(url, is_crawled)

    3、缓存(redis)
    待爬取url集合:set
    已爬取url集合:set

    大型互联网公司,由于缓存数据库的高性能,一般把url存储在缓存数据库中。小型公司,一般把url存储在内存中,如果想要永久存储,则存储到关系数据库中。

    网页下载器(urllib)

    将url对应的网页下载到本地,存储成一个文件或字符串。

    基本方法

    新建baidu.py,内容如下:

    import urllib.request
    
    response = urllib.request.urlopen('http://www.baidu.com')
    buff = response.read()
    html = buff.decode("utf8")
    print(html)
    

    命令行中执行python baidu.py,则可以打印出获取到的页面。

    构造Request

    上面的代码,可以修改为:

    import urllib.request
    
    request = urllib.request.Request('http://www.baidu.com')
    response = urllib.request.urlopen(request)
    buff = response.read()
    html = buff.decode("utf8")
    print(html)
    

    携带参数

    新建baidu2.py,内容如下:

    import urllib.request
    import urllib.parse
    
    url = 'http://www.baidu.com'
    values = {'name': 'voidking','language': 'Python'}
    data = urllib.parse.urlencode(values).encode(encoding='utf-8',errors='ignore')
    headers = { 'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0' }
    request = urllib.request.Request(url=url, data=data,headers=headers,method='GET')
    response = urllib.request.urlopen(request)
    buff = response.read()
    html = buff.decode("utf8")
    print(html)
    

    使用Fiddler监听数据

    我们想要查看一下,我们的请求是否真的携带了参数,所以需要使用fiddler。
    打开fiddler之后,却意外发现,上面的代码会报错504,无论是baidu.py还是baidu2.py。

    虽然python有报错,但是在fiddler中,我们可以看到请求信息,确实携带了参数。

    经过查找资料,发现python以前版本的Request都不支持代理环境下访问https。但是,最近的版本应该支持了才对。那么,最简单的办法,就是换一个使用http协议的url来爬取,比如,换成http://www.csdn.net。结果,依然报错,只不过变成了400错误。

    然而,然而,然而。。。神转折出现了!!!
    当我把url换成http://www.csdn.net/后,请求成功!没错,就是在网址后面多加了一个斜杠/。同理,把http://www.baidu.com改成http://www.baidu.com/,请求也成功了!神奇!!!

    添加处理器

    import urllib.request
    import http.cookiejar
    
    # 创建cookie容器
    cj = http.cookiejar.CookieJar()
    # 创建opener
    opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.HTTPCookieProcessor(cj))
    # 给urllib.request安装opener
    urllib.request.install_opener(opener)
    
    # 请求
    request = urllib.request.Request('http://www.baidu.com/')
    response = urllib.request.urlopen(request)
    buff = response.read()
    html = buff.decode("utf8")
    print(html)
    print(cj)
    

    网页解析器(BeautifulSoup)

    从网页中提取出有价值的数据和新的url列表。

    解析器选择

    为了实现解析器,可以选择使用正则表达式、html.parser、BeautifulSoup、lxml等,这里我们选择BeautifulSoup。
    其中,正则表达式基于模糊匹配,而另外三种则是基于DOM结构化解析。

    BeautifulSoup

    安装测试

    1、安装,在命令行下执行pip install beautifulsoup4
    2、测试

    import bs4
    print(bs4)
    

    使用说明


    基本用法

    1、创建BeautifulSoup对象

    import bs4
    from bs4 import BeautifulSoup
    
    # 根据html网页字符串创建BeautifulSoup对象
    html_doc = """
    <html><head><title>The Dormouse's story</title></head>
    <body>
    <p class="title"><b>The Dormouse's story</b></p>
    
    <p class="story">Once upon a time there were three little sisters; and their names were
    <a href="http://example.com/elsie" class="sister" id="link1">Elsie</a>,
    <a href="http://example.com/lacie" class="sister" id="link2">Lacie</a> and
    <a href="http://example.com/tillie" class="sister" id="link3">Tillie</a>;
    and they lived at the bottom of a well.</p>
    
    <p class="story">...</p>
    """
    soup = BeautifulSoup(html_doc)
    print(soup.prettify())
    

    2、访问节点

    print(soup.title)
    print(soup.title.name)
    print(soup.title.string)
    print(soup.title.parent.name)
    
    print(soup.p)
    print(soup.p['class'])
    

    3、指定tag、class或id

    print(soup.find_all('a'))
    print(soup.find('a'))
    print(soup.find(class_='title'))
    print(soup.find(id="link3"))
    print(soup.find('p',class_='title'))
    

    4、从文档中找到所有<a>标签的链接

    for link in soup.find_all('a'):
        print(link.get('href'))
    


    出现了警告,根据提示,我们在创建BeautifulSoup对象时,指定解析器即可。

    soup = BeautifulSoup(html_doc,'html.parser')
    

    5、从文档中获取所有文字内容

    print(soup.get_text())
    

    6、正则匹配

    link_node = soup.find('a',href=re.compile(r"til"))
    print(link_node)
    

    后记

    python爬虫基础知识,至此足够,接下来,在实战中学习更高级的知识。

    书签

    Python开发简单爬虫
    http://www.imooc.com/learn/563

    The Python Standard Library
    https://docs.python.org/3/library/index.html

    Beautiful Soup 4.2.0 文档
    https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/index.zh.html

    为什么python适合写爬虫?
    http://www.cnblogs.com/benzone/p/5854084.html

    如何学习Python爬虫[入门篇]?
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/21479334?refer=passer

    你需要这些:Python3.x爬虫学习资料整理
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/24358829?refer=passer

    如何入门 Python 爬虫?
    https://www.zhihu.com/question/20899988

    Python3.X 抓取网络资源
    http://www.open-open.com/lib/view/open1396062681294.html

    python网络请求和"HTTP Error 504:Fiddler - Receive Failure"
    http://blog.csdn.net/guoguo527/article/details/50709244

    怎么使用Fiddler抓取自己写的爬虫的包?
    https://www.zhihu.com/question/52614615

    fiddler对python脚本抓取https包时发生了错误?
    https://www.zhihu.com/question/42104344?sort=created

    HTTPS和HTTP的区别
    http://blog.csdn.net/whatday/article/details/38147103

    作者:gtea 博客地址:https://www.cnblogs.com/gtea
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/gtea/p/12714020.html
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