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Python爬虫入门教程第三十讲: 知乎网全站用户爬虫 scra

Python爬虫入门教程第三十讲: 知乎网全站用户爬虫 scra

作者: 轻松学Python111 | 来源:发表于2019-05-12 16:52 被阅读13次

    爬前叨叨

    全站爬虫有时候做起来其实比较容易,因为规则相对容易建立起来,只需要做好反爬就可以了,今天咱们爬取知乎。继续使用scrapy当然对于这个小需求来说,使用scrapy确实用了牛刀,不过毕竟本博客这个系列到这个阶段需要不断使用scrapy进行过度,so,我写了一会就写完了。

    你第一步找一个爬取种子,算作爬虫入口

    https://www.zhihu.com/people/zhang-jia-wei/following

    我们需要的信息如下,所有的框图都是我们需要的信息。

    在这里插入图片描述

    获取用户关注名单

    通过如下代码获取网页返回数据,会发现数据是由HTML+JSON拼接而成,增加了很多解析成本

    class ZhihuSpider(scrapy.Spider):
        name = 'Zhihu'
        allowed_domains = ['www.zhihu.com']
        start_urls = ['https://www.zhihu.com/people/zhang-jia-wei/following']
    
        def parse(self, response):
            all_data = response.body_as_unicode()
            print(all_data)
    

    首先配置一下基本的环境,比如间隔秒数,爬取的UA,是否存储cookies,启用随机UA的中间件DOWNLOADER_MIDDLEWARES

    middlewares.py 文件

    from zhihu.settings import USER_AGENT_LIST # 导入中间件
    import random
    
    class RandomUserAgentMiddleware(object):
        def process_request(self, request, spider):
            rand_use  = random.choice(USER_AGENT_LIST)
            if rand_use:
                request.headers.setdefault('User-Agent', rand_use)
    

    setting.py 文件

    BOT_NAME = 'zhihu'
    
    SPIDER_MODULES = ['zhihu.spiders']
    NEWSPIDER_MODULE = 'zhihu.spiders'
    USER_AGENT_LIST=[  # 可以写多个,测试用,写了一个
        "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36"
    ]
    # Obey robots.txt rules
    ROBOTSTXT_OBEY = False
    # See also autothrottle settings and docs
    DOWNLOAD_DELAY = 2
    # Disable cookies (enabled by default)
    COOKIES_ENABLED = False
    # Override the default request headers:
    DEFAULT_REQUEST_HEADERS = {
      'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
      'Accept-Language': 'en',
    }
    # See https://doc.scrapy.org/en/latest/topics/downloader-middleware.html
    DOWNLOADER_MIDDLEWARES = {
        'zhihu.middlewares.RandomUserAgentMiddleware': 400,
    }
    # Configure item pipelines
    # See https://doc.scrapy.org/en/latest/topics/item-pipeline.html
    ITEM_PIPELINES = {
       'zhihu.pipelines.ZhihuPipeline': 300,
    }
    
    

    主要爬取函数,内容说明

    1. start_requests 用来处理首次爬取请求,作为程序入口
    2. 下面的代码主要处理了2种情况,一种是HTML部分,一种是JSON部分
    3. JSON部分使用re模块进行匹配,在通过json模块格式化
    4. extract_first() 获取xpath匹配数组的第一项
    5. dont_filter=False scrapy URL去重
     # 起始位置
        def start_requests(self):
            for url in self.start_urls:
                yield scrapy.Request(url.format("zhang-jia-wei"), callback=self.parse)
    
        def parse(self, response):
    
            print("正在获取 {} 信息".format(response.url))
            all_data = response.body_as_unicode()
    
            select = Selector(response)
    
            # 所有知乎用户都具备的信息
            username = select.xpath("//span[@class='ProfileHeader-name']/text()").extract_first()       # 获取用户昵称
            sex = select.xpath("//div[@class='ProfileHeader-iconWrapper']/svg/@class").extract()
            if len(sex) > 0:
                sex = 1 if str(sex[0]).find("male") else 0
            else:
                sex = -1
            answers = select.xpath("//li[@aria-controls='Profile-answers']/a/span/text()").extract_first()
            asks = select.xpath("//li[@aria-controls='Profile-asks']/a/span/text()").extract_first()
            posts = select.xpath("//li[@aria-controls='Profile-posts']/a/span/text()").extract_first()
            columns = select.xpath("//li[@aria-controls='Profile-columns']/a/span/text()").extract_first()
            pins = select.xpath("//li[@aria-controls='Profile-pins']/a/span/text()").extract_first()
            # 用户有可能设置了隐私,必须登录之后看到,或者记录cookie!
            follwers = select.xpath("//strong[@class='NumberBoard-itemValue']/@title").extract()
    
            item = ZhihuItem()
            item["username"] = username
            item["sex"] = sex
            item["answers"] = answers
            item["asks"] = asks
            item["posts"] = posts
            item["columns"] = columns
            item["pins"] = pins
            item["follwering"] = follwers[0] if len(follwers) > 0 else 0
            item["follwers"] = follwers[1] if len(follwers) > 0 else 0
    
            yield item
    
            # 获取第一页关注者列表
            pattern = re.compile('<script id=\"js-initialData\" type=\"text/json\">(.*?)<\/script>')
            json_data = pattern.search(all_data).group(1)
            if json_data:
                users = json.loads(json_data)["initialState"]["entities"]["users"]
            for user in users:
                yield scrapy.Request(self.start_urls[0].format(user),callback=self.parse, dont_filter=False)
    
    

    在获取数据的时候,我绕开了一部分数据,这部分数据可以通过正则表达式去匹配。


    在这里插入图片描述

    数据存储,采用的依旧是mongodb 小编整理一套Python资料和PDF,有需要Python学习资料可以加学习群:1004391443,反正闲着也是闲着呢,不如学点东西啦~~

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