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這篇文章將為大家詳細講解有關Python爬蟲如何爬取天氣并數據圖形化,文章內容質量較高,因此小編分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后對相關知識有一定的了解。
前言
使用python進行網頁數據的爬取現在已經很常見了,而對天氣數據的爬取更是入門級的新手操作,很多人學習爬蟲都從天氣開始,本文便是介紹了從中國天氣網爬取天氣數據,能夠實現輸入想要查詢的城市,返回該城市未來一周的天氣情況,保存為csv文件,并對數據圖形化展示分析。最后附完整代碼。
1、使用模塊
Python3。主要使用到了csv、sys、urllib.request和BeautifulSoup4模塊,其中csv模塊是為了對csv文件的處理,urllib.request可以構造http請求,BeautifulSoup4可以解析頁面信息。在使用這些模塊之前,如果不存在需要進行安裝,可打開cmd使用pip進行安裝。當然,還需要一個城市名與城市code對應的文件,便于我們輸入城市后找到對應的code進行相應的天氣信息提取。這里點擊文件內容cityinfo,可以查看到整理好的城市代碼,將該頁面內容復制保存為.py文件,然后放入同路徑導入即可。
2、根據輸入城市從城市代碼文件提取到相應的城市代碼
cityname = input("請輸入你想要查詢天氣的城市:") if cityname in cityinfo.city: citycode = cityinfo.city[cityname] else: sys.exit()
3、制作請求頭,得到請求的應答內容,即頁面信息
url = 'http://www.weather.com.cn/weather/' + citycode + '.shtml' header = ("User-Agent","Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0. 3809.132 Safari/537.36") # 設置頭部信息 http_handler = urllib.request.HTTPHandler() opener = urllib.request.build_opener(http_handler) # 修改頭部信息 opener.addheaders = [header] request = urllib.request.Request(url) # 制作請求 response = opener.open(request) # 得到應答包 html = response.read() # 讀取應答包 html = html.decode('utf-8') # 設置編碼,否則會亂碼
其中,設置頭部信息header是為了防止某些網站設置了反爬蟲,在chrome瀏覽器下,頭部信息header可在瀏覽器中按f12然后點擊network,找到一個請求流,點擊請求流后可以看到相應的頭部信息。
4、根據返回的頁面進行數據的篩選
final = [] # 初始化一個列表保存數據 bs = BeautifulSoup(html, "html.parser") # 創建BeautifulSoup對象 body = bs.body # 獲取body部分數據 data = body.find('div', {'id': '7d'}) ul = data.find('ul') li = ul.find_all('li')
#所有的標簽獲取內容都根據在頁面的所在位置進行篩選,如圖所示,我們要查找的未來七天的天氣情況都包含在id為7d的div標簽中,七天的天氣又在這個div的ul中,該div僅有一個ul,因此可使用find方法,每一天的天氣又在該ul的li中,且有多個li,則必須使用find_all()方法,找到所有的li,不能使用find方法。
5、爬取數據
i = 0 # 控制爬取的天數 lows = [] # 保存低溫 highs = [] # 保存高溫 for day in li: # 便利找到的每一個li if i < 7: temp = [] date = day.find('h2').string # 得到日期 temp.append(date) inf = day.find_all('p') # 獲取天氣,遍歷li下面的p標簽 有多個p需要使用find_all 而不是find temp.append(inf[0].string) temlow = inf[1].find('i').string # 最低氣溫 if inf[1].find('span') is None: # 天氣預報有時候可能沒有最高氣溫,需要做一個判斷 temhigh = None temperate = temlow else: temhigh = inf[1].find('span').string # 最高氣溫 temhigh = temhigh.replace('℃', '') temperate = temhigh + '/' + temlow temp.append(temperate) final.append(temp) i = i + 1
這里是從每個li中獲取到每天的天氣情況,控制在7天,通過li標簽下面的各數據位置進行相應的提取,要注意提取標簽的數量,如果在當前標簽下有多個相同的提取標簽,要使用find_all()而不是find,然后用[n]進行相應的數據提取。
在提取溫度時要注意一個問題,中國天氣網一般都會顯示最高氣溫和最低氣溫,但有時候只會顯示一個溫度,無最高氣溫,這時就要做一個判斷,否則腳本會出錯。然后將天氣拼接成一個字符串,和其他數據一起放入final列表中。
6、寫入csv文件
with open('weather.csv', 'a', errors='ignore', newline='') as f: f_csv = csv.writer(f) f_csv.writerows([cityname]) f_csv.writerows(final)
最后看到的csv文件中存儲的天氣數據,如下圖所示:
7、使用pygal繪圖
使用該模塊前需先安裝pip install pygal,然后導入import pygal。
bar = pygal.Line() # 創建折線圖 bar.add('最低氣溫', lows) #添加兩線的數據序列 bar.add('最高氣溫', highs) #注意lows和highs是int型的列表 bar.x_labels = daytimes bar.x_labels_major = daytimes[::30] bar.x_label_rotation = 45 bar.title = cityname+'未來七天氣溫走向圖' #設置圖形標題 bar.x_title = '日期' #x軸標題 bar.y_title = '氣溫(攝氏度)' # y軸標題 bar.legend_at_bottom = True bar.show_x_guides = False bar.show_y_guides = True bar.render_to_file('temperate1.svg') # 將圖像保存為SVG文件,可通過瀏覽器查看
最終生成的圖形如下圖所示,直觀的顯示了天氣情況:
8、完整代碼
import csv import sys import urllib.request from bs4 import BeautifulSoup # 解析頁面模塊 import pygal import cityinfo cityname = input("請輸入你想要查詢天氣的城市:") if cityname in cityinfo.city: citycode = cityinfo.city[cityname] else: sys.exit() url = 'http://www.weather.com.cn/weather/' + citycode + '.shtml' header = ("User-Agent","Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0. 3809.132 Safari/537.36") # 設置頭部信息 http_handler = urllib.request.HTTPHandler() opener = urllib.request.build_opener(http_handler) # 修改頭部信息 opener.addheaders = [header] request = urllib.request.Request(url) # 制作請求 response = opener.open(request) # 得到應答包 html = response.read() # 讀取應答包 html = html.decode('utf-8') # 設置編碼,否則會亂碼 # 根據得到的頁面信息進行初步篩選過濾 final = [] # 初始化一個列表保存數據 bs = BeautifulSoup(html, "html.parser") # 創建BeautifulSoup對象 body = bs.body data = body.find('div', {'id': '7d'}) print(type(data)) ul = data.find('ul') li = ul.find_all('li') # 爬取自己需要的數據 i = 0 # 控制爬取的天數 lows = [] # 保存低溫 highs = [] # 保存高溫 daytimes = [] # 保存日期 weathers = [] # 保存天氣 for day in li: # 便利找到的每一個li if i < 7: temp = [] # 臨時存放每天的數據 date = day.find('h2').string # 得到日期 #print(date) temp.append(date) daytimes.append(date) inf = day.find_all('p') # 遍歷li下面的p標簽 有多個p需要使用find_all 而不是find #print(inf[0].string) # 提取第一個p標簽的值,即天氣 temp.append(inf[0].string) weathers.append(inf[0].string) temlow = inf[1].find('i').string # 最低氣溫 if inf[1].find('span') is None: # 天氣預報可能沒有最高氣溫 temhigh = None temperate = temlow else: temhigh = inf[1].find('span').string # 最高氣溫 temhigh = temhigh.replace('℃', '') temperate = temhigh + '/' + temlow # temp.append(temhigh) # temp.append(temlow) lowStr = "" lowStr = lowStr.join(temlow.string) lows.append(int(lowStr[:-1])) # 以上三行將低溫NavigableString轉成int類型并存入低溫列表 if temhigh is None: highs.append(int(lowStr[:-1])) else: highStr = "" highStr = highStr.join(temhigh) highs.append(int(highStr)) # 以上三行將高溫NavigableString轉成int類型并存入高溫列表 temp.append(temperate) final.append(temp) i = i + 1 # 將最終的獲取的天氣寫入csv文件 with open('weather.csv', 'a', errors='ignore', newline='') as f: f_csv = csv.writer(f) f_csv.writerows([cityname]) f_csv.writerows(final) # 繪圖 bar = pygal.Line() # 創建折線圖 bar.add('最低氣溫', lows) bar.add('最高氣溫', highs) bar.x_labels = daytimes bar.x_labels_major = daytimes[::30] # bar.show_minor_x_labels = False # 不顯示X軸最小刻度 bar.x_label_rotation = 45 bar.title = cityname+'未來七天氣溫走向圖' bar.x_title = '日期' bar.y_title = '氣溫(攝氏度)' bar.legend_at_bottom = True bar.show_x_guides = False bar.show_y_guides = True bar.render_to_file('temperate.svg')
關于Python爬蟲如何爬取天氣并數據圖形化就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,可以學到更多知識。如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到。
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