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10.scrapy框架简介和基础应用
阅读量:6974 次
发布时间:2019-06-27

本文共 2548 字,大约阅读时间需要 8 分钟。

 

今日概要

  • scrapy框架介绍
  • 环境安装
  • 基础使用

今日详情

一.什么是Scrapy?

  Scrapy是一个为了爬取网站数据,提取结构性数据而编写的应用框架,非常出名,非常强悍。所谓的框架就是一个已经被集成了各种功能(高性能异步下载,队列,分布式,解析,持久化等)的具有很强通用性的项目模板。对于框架的学习,重点是要学习其框架的特性、各个功能的用法即可。

二.安装

  Linux:

      pip3 install scrapy

 

  Windows:

      a. pip3 install wheel

      b. 下载twisted http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#twisted

      c. 进入下载目录,执行 pip3 install Twisted‑17.1.0‑cp35‑cp35m‑win_amd64.whl

      d. pip3 install pywin32

      e. pip3 install scrapy

三.基础使用

  1.创建项目:scrapy startproject 项目名称

    项目结构:

project_name/   scrapy.cfg:   project_name/       __init__.py       items.py       pipelines.py       settings.py       spiders/           __init__.pyscrapy.cfg   项目的主配置信息。(真正爬虫相关的配置信息在settings.py文件中)items.py     设置数据存储模板,用于结构化数据,如:Django的Modelpipelines    数据持久化处理settings.py  配置文件,如:递归的层数、并发数,延迟下载等spiders      爬虫目录,如:创建文件,编写爬虫解析规则

 2.创建爬虫应用程序:

      cd project_name(进入项目目录)

      scrapy genspider 应用名称 爬取网页的起始url (例如:scrapy genspider qiubai www.qiushibaike.com)

  3.编写爬虫文件:在步骤2执行完毕后,会在项目的spiders中生成一个应用名的py爬虫文件,文件源码如下:

# -*- coding: utf-8 -*-import scrapyclass QiubaiSpider(scrapy.Spider): name = 'qiubai' #应用名称 #允许爬取的域名(如果遇到非该域名的url则爬取不到数据) allowed_domains = ['https://www.qiushibaike.com/'] #起始爬取的url start_urls = ['https://www.qiushibaike.com/'] #访问起始URL并获取结果后的回调函数,该函数的response参数就是向起始的url发送请求后,获取的响应对象.该函数返回值必须为可迭代对象或者NUll def parse(self, response): print(response.text) #获取字符串类型的响应内容 print(response.body)#获取字节类型的相应内容

  4.设置修改settings.py配置文件相关配置:

修改内容及其结果如下:19行:USER_AGENT = 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36' #伪装请求载体身份22行:ROBOTSTXT_OBEY = False #可以忽略或者不遵守robots协议

      5.执行爬虫程序:scrapy crawl  应用名称

四.小试牛刀:将糗百首页中段子的内容和标题进行爬取

# -*- coding: utf-8 -*-import scrapyclass QiubaiSpider(scrapy.Spider): name = 'qiubai' allowed_domains = ['https://www.qiushibaike.com/'] start_urls = ['https://www.qiushibaike.com/'] def parse(self, response): #xpath为response中的方法,可以将xpath表达式直接作用于该函数中 odiv = response.xpath('//div[@id="content-left"]/div') content_list = [] #用于存储解析到的数据 for div in odiv: #xpath函数返回的为列表,列表中存放的数据为Selector类型的数据。我们解析到的内容被封装在了Selector对象中,需要调用extract()函数将解析的内容从Selecor中取出。 author = div.xpath('.//div[@class="author clearfix"]/a/h2/text()')[0].extract() content=div.xpath('.//div[@class="content"]/span/text()')[0].extract() #将解析到的内容封装到字典中 dic={ '作者':author, '内容':content } #将数据存储到content_list这个列表中 content_list.append(dic) return content_list

执行爬虫程序:

scrapy crawl 爬虫名称 :该种执行形式会显示执行的日志信息    scrapy crawl 爬虫名称 --nolog:该种执行形式不会显示执行的日志信息
 

转载于:https://www.cnblogs.com/kcwxx/p/10272317.html

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