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怎么在python中使用feapde爬蟲框架?相信很多沒有經驗的人對此束手無策,為此本文總結了問題出現的原因和解決方法,通過這篇文章希望你能解決這個問題。
Python是一種跨平臺的、具有解釋性、編譯性、互動性和面向對象的腳本語言,其最初的設計是用于編寫自動化腳本,隨著版本的不斷更新和新功能的添加,常用于用于開發獨立的項目和大型項目。
和 Scrapy 類似,feapder 支持輕量級爬蟲、分布式爬蟲、批次爬蟲、爬蟲報警機制等功能
內置的 3 種爬蟲如下:
AirSpider
輕量級爬蟲,適合簡單場景、數據量少的爬蟲
Spider
分布式爬蟲,基于 Redis,適用于海量數據,并且支持斷點續爬、自動數據入庫等功能
BatchSpider
分布式批次爬蟲,主要用于需要周期性采集的爬蟲
在實戰之前,我們在虛擬環境下安裝對應的依賴庫
# 安裝依賴庫 pip3 install feapder
我們以最簡單的 AirSpider 來爬取一些簡單的數據
目標網站:aHR0cHM6Ly90b3BodWIudG9kYXkvIA==
詳細實現步驟如下( 5 步)
首先,我們使用「 feapder create -p 」命令創建一個爬蟲項目
# 創建一個爬蟲項目 feapder create -p tophub_demo
命令行進入到 spiders 文件夾目錄下,使用「 feapder create -s 」命令創建一個爬蟲
cd spiders # 創建一個輕量級爬蟲 feapder create -s tophub_spider 1
其中
1 為默認,表示創建一個輕量級爬蟲 AirSpider
2 代表創建一個分布式爬蟲 Spider
3 代表創建一個分布式批次爬蟲 BatchSpider
以 Mysql 為例,首先我們在數據庫中創建一張數據表
# 創建一張數據表 create table topic ( id int auto_increment primary key, title varchar(100) null comment '文章標題', auth varchar(20) null comment '作者', like_count int default 0 null comment '喜歡數', collection int default 0 null comment '收藏數', comment int default 0 null comment '評論數' );
然后,打開項目根目錄下的 settings.py 文件,配置數據庫連接信息
# settings.py MYSQL_IP = "localhost" MYSQL_PORT = 3306 MYSQL_DB = "xag" MYSQL_USER_NAME = "root" MYSQL_USER_PASS = "root"
最后,創建映射 Item( 可選 )
進入到 items 文件夾,使用「 feapder create -i 」命令創建一個文件映射到數據庫
PS:由于 AirSpider 不支持數據自動入庫,所以這步不是必須
第一步,首先使「 MysqlDB 」初始化數據庫
from feapder.db.mysqldb import MysqlDB class TophubSpider(feapder.AirSpider): def __init__(self, *args, **kwargs): super().__init__(*args, **kwargs) self.db = MysqlDB()
第二步,在 start_requests 方法中,指定爬取主鏈接地址,使用關鍵字「download_midware 」配置隨機 UA
import feapder from fake_useragent import UserAgent def start_requests(self): yield feapder.Request("https://tophub.today/", download_midware=self.download_midware) def download_midware(self, request): # 隨機UA # 依賴:pip3 install fake_useragent ua = UserAgent().random request.headers = {'User-Agent': ua} return request
第三步,爬取首頁標題、鏈接地址
使用 feapder 內置方法 xpath 去解析數據即可
def parse(self, request, response): # print(response.text) card_elements = response.xpath('//div[@class="cc-cd"]') # 過濾出對應的卡片元素【什么值得買】 buy_good_element = [card_element for card_element in card_elements if card_element.xpath('.//div[@class="cc-cd-is"]//span/text()').extract_first() == '什么值得買'][0] # 獲取內部文章標題及地址 a_elements = buy_good_element.xpath('.//div[@class="cc-cd-cb nano"]//a') for a_element in a_elements: # 標題和鏈接 title = a_element.xpath('.//span[@class="t"]/text()').extract_first() href = a_element.xpath('.//@href').extract_first() # 再次下發新任務,并帶上文章標題 yield feapder.Request(href, download_midware=self.download_midware, callback=self.parser_detail_page, title=title)
第四步,爬取詳情頁面數據
上一步下發新的任務,通過關鍵字「 callback 」指定回調函數,最后在 parser_detail_page 中對詳情頁面進行數據解析
def parser_detail_page(self, request, response): """ 解析文章詳情數據 :param request: :param response: :return: """ title = request.title url = request.url # 解析文章詳情頁面,獲取點贊、收藏、評論數目及作者名稱 author = response.xpath('//a[@class="author-title"]/text()').extract_first().strip() print("作者:", author, '文章標題:', title, "地址:", url) desc_elements = response.xpath('//span[@class="xilie"]/span') print("desc數目:", len(desc_elements)) # 點贊 like_count = int(re.findall('\d+', desc_elements[1].xpath('./text()').extract_first())[0]) # 收藏 collection_count = int(re.findall('\d+', desc_elements[2].xpath('./text()').extract_first())[0]) # 評論 comment_count = int(re.findall('\d+', desc_elements[3].xpath('./text()').extract_first())[0]) print("點贊:", like_count, "收藏:", collection_count, "評論:", comment_count)
使用上面實例化的數據庫對象執行 SQL,將數據插入到數據庫中即可
# 插入數據庫 sql = "INSERT INTO topic(title,auth,like_count,collection,comment) values('%s','%s','%s','%d','%d')" % ( title, author, like_count, collection_count, comment_count) # 執行 self.db.execute(sql)
看完上述內容,你們掌握怎么在python中使用feapde爬蟲框架的方法了嗎?如果還想學到更多技能或想了解更多相關內容,歡迎關注億速云行業資訊頻道,感謝各位的閱讀!
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