scrapy框架

scrapy框架简介

  • Scrapy是用纯Python实现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,用途非常广泛
  • 框架的力量,用户只需要定制开发几个模块就可以轻松的实现一个爬虫,用来抓取网页内容以及各种图片,非常之方便

scrapy架构图

5c17862075585.png
  • crapy Engine(引擎): 负责Spider、ItemPipeline、Downloader、Scheduler中间的通讯,信号、数据传递等。

  • Scheduler(调度器): 它负责接受引擎发送过来的Request请求,并按照一定的方式进行整理排列,入队,当引擎需要时,交还给引擎。

  • Downloader(下载器):负责下载Scrapy Engine(引擎)发送的所有Requests请求,并将其获取到的Responses交还给Scrapy Engine(引擎),由引擎交给Spider来处理,

  • Spider(爬虫):它负责处理所有Responses,从中分析提取数据,获取Item字段需要的数据,并将需要跟进的URL提交给引擎,再次进入Scheduler(调度器),

  • Item Pipeline(管道):它负责处理Spider中获取到的Item,并进行进行后期处理(详细分析、过滤、存储等)的地方.

  • Downloader Middlewares(下载中间件):你可以当作是一个可以自定义扩展下载功能的组件。

  • Spider Middlewares(Spider中间件):你可以理解为是一个可以自定扩展和操作引擎和Spider中间通信的功能组件(比如进入Spider的Responses;和从Spider出去的Requests)


    b96.png

新建scrapy项目

1、创建爬虫项目,命令:scrapy startproject 项目名称
2、创建爬虫文件,命令:scrapy genspider 文件名称 域名
创建完成后会自动生成一些文件

目标网站分析需要提取的数据,在item.py文件中添加字段
Item 定义结构化数据字段,用来保存爬取到的数据,有点像Python中的dict,但是提供了一些额外的保护减少错误

在爬虫文件中会,默认生成下列代码

import scrapy


class TestSpider(scrapy.Spider):
    # 爬虫名称
    name = 'test'
    # 设置允许爬取的域(可以指定多个)
    allowed_domains = ['baidu.com']
    # 设置起始url(设置多个)
    start_urls = ['http://baidu.com/']

    def parse(self, response):
        '''
        是一个回调方法,起始url请求成功后,会回调这个方法
        :param response: 响应结果
        :return:
        '''
        pass

在parse方法中做数据的提取

    def parse(self, response):
        '''
        在parse回调方法中
        step1;提取目标数据
        step2;获取新的url
        :param response: 请求的响应结果
        :return:
        '''
        print(response.status)
        #response.xpath(): 使用xpath语法,得到的是selectorlist对象
        # response.css(): 使用css选择器,得到的是selectorlist对象
        # extract(): 将selector 序列化为unicode字符串
        # step1;提取目标数据
        # 获取分类列表
        tags = response.xpath('//div[@class="Taright"]/a')
        # tags = response.css('.Taright a')
        for tag in tags:
            # 实例化一个item,用来存储数据
            tag_item = ChinazspidertagItem()
            # 获取网站分类的名称
            # tagname = tag.xpath('./text()')[0].extract()
            tagname = tag.xpath('./text()').extract_first('')
            tag_item['tagname'] = tagname
            # 使用css取值(文本)
            # tagname = tag.css('::text').extract_first('')
            # 获取网站分类的首页url地址
            # first_url = tag.xpath('./@href')[0].extract()
            first_url = tag.xpath('./@href').extract_first('')
            tag_item['firsturl'] = first_url
            # css取值(属性)
            # first_url = tag.css('::attr(href)').extract_first('')
            print(tag_item)
            # print(type(tagname),type(first_url))
            # print(tagname,first_url)
            # 将获取到的数据交给管道处理
            yield tag_item
            # http://top.chinaz.com/hangye/index_yule_yinyue.html
            # http://top.chinaz.com/hangye/index_yule_yinyue_2.html
            '''
            url,设置需要发起请求的url地址
            callback=None,设置请求成功后的回调方法
            method='GET',请求方式,默认为get请求
            headers=None,设置请求头,字典类型
            cookies=None,设置cookies信息,模拟登录用户,字典类型
            meta=None,传递参数(字典类型)
            encoding='utf-8',设置编码
            dont_filter=False, 是否去重,默认为false,表示去重
            errback=None, 设置请求失败后的回调
            '''
            yield scrapy.Request(first_url,callback=self.parse_tags_page)
关于yeild函数介绍
  • 简单地讲,yield 的作用就是把一个函数变成一个 generator(生成器),带有 yield 的函数不再是一个普通函数,Python 解释器会将其视为一个 generator,带有yeild的函数遇到yeild的时候就返回一个迭代值,下次迭代时, 代码从 yield 的下一条语句继续执行,而函数的本地变量看起来和上次中断执行前是完全一样的,于是函数继续执行, 直到再次遇到 yield。

  • 通俗的讲就是:在一个函数中,程序执行到yield语句的时候,程序暂停,返回yield后面表达式的值,在下一次调用的时候,从yield语句暂停的地方继续执行,如此循环,直到函数执行完。

Item pipeline(管道文件)使用

当Item在Spider中被收集之后,它将会被传递到Item Pipeline,这些Item Pipeline组件按定义的顺序处理Item。

每个Item Pipeline都是实现了简单方法的Python类,比如决定此Item是丢弃而存储。以下是item pipeline的一些典型应用:

验证爬取的数据(检查item包含某些字段,比如说name字段)
查重(并丢弃)
将爬取结果保存到文件或者数据库中

item pipiline组件是一个独立的Python类,其中process_item()方法必须实现:

class SomethingPipeline(object):
    def __init__(self):
        # 可选实现,做参数初始化等
        # doing something

    def process_item(self, item, spider):
        # item (Item 对象) – 被爬取的item
        # spider (Spider 对象) – 爬取该item的spider
        # 这个方法必须实现,每个item pipeline组件都需要调用该方法,
        # 这个方法必须返回一个 Item 对象,被丢弃的item将不会被之后的pipeline组件所处理。
        return item

    def open_spider(self, spider):
        # spider (Spider 对象) – 被开启的spider
        # 可选实现,当spider被开启时,这个方法被调用。

    def close_spider(self, spider):
        # spider (Spider 对象) – 被关闭的spider
        # 可选实现,当spider被关闭时,这个方法被调用
  • 启用一个Item Pipeline组件 为了启用Item Pipeline组件,必须将它的类添加到 settings.py文件ITEM_PIPELINES 配置,就像下面这个例子:
ITEM_PIPELINES = {
    #'mySpider.pipelines.SomePipeline': 300,
    "mySpider.pipelines.JobboleprojectPipeline":300
}
分配给每个类的整型值,确定了他们运行的顺序,item按数字从低到高的顺序,通过pipeline,通常将这些数字定义在0-1000范围内(0-1000随意设置,数值越低,组件的优先级越高)
定制图片下载管道

在settings.py中设置 IMAGES_STORE 设置为一个有效的文件夹,用来存储下载的图片

IMAGES_STORE = '/xxx/xxx/xxx'

import pymysql, scrapy,os,pymongo
from scrapy.contrib.pipeline.images import ImagesPipeline
from chinazspider.items import ChinazprojectWebInfoItem,ChinazspidertagItem
from scrapy.utils.project import get_project_settings
#os.rename()
# 获取settimgs.py文件中的设置信息
images_store = get_project_settings().get('IMAGES_STORE')
class Chinazprojectimagepipeline(ImagesPipeline):

    # 实现两个方法
    def get_media_requests(self, item, info):
        '''
        根据图片的url地址,构造requset请求
        :param item:
        :param info:
        :return:
        '''
        # 判断item来自哪个模块
        if isinstance(item, ChinazprojectWebInfoItem):
        # 获取图片地址
            image_url = 'http:' + item['coverimage']
            print('获取图片地址', image_url)
            yield scrapy.Request(image_url)
    # 如果有多个图片地址
    # image_urls = 'http:' + item['coverimage']
    # return [scrapy.Request(x) for x in image_urls]
    #


    def item_completed(self, results, item, info):
        '''
        图片下载之后的回调方法
        :param results: [(True/False,{'path':'图片下载之后的存储路径','url':'图片url地址','ckecksum':'hash加密的一个字符串'})]
        :param item:
        :param info:
        :return:
        '''
        if isinstance(item, ChinazprojectWebInfoItem):
            paths = [result['path'] for status, result in results if status]
            print('图片下载结果', results)
            if len(paths) > 0:
                print('图片下载成功')
                # 使用rename方法修改图片名称
                os.rename(images_store+'/'+paths[0],images_store+'/'+item['title']+'.jpg')
                image_path = images_store+'/'+item['title']+'.jpg'
                print('修改之后图片路径:',image_path)
                item['localimagepath'] = image_path
            else:
                # 如果没有成功获取到图片,将这个item丢弃
                from scrapy.exceptions import DropItem
                raise DropItem('没有获取到图片,遗弃item')


        return item
爬虫数据持久化

方式一:将数据存入mongodb

settings.py文件: 设置文件,在这里设置User-Agent,激活管道文件等...

ITEM_PIPELINES = {
'douban.pipelines.DoubanPipeline': 300,
}

MONGODB 主机名
MONGODB_HOST = '127.0.0.1'
MONGODB 端口号
MONGODB_PORT= 27017
数据库名称
MONGODB_DBNAME = "Douban"
存储数据的表名称
MONGODB_SHEETNAME= "doubanmovies"

 往mongodb数据库中插入数据
 class Chinazprojectpipeline(object):

     def __init__(self):
         # 创建mongodb的数据库连接
         mongo_client = pymongo.MongoClient(
             host='127.0.0.1',port=27017
         )
         # 获取要操作的数据库
         self.db = mongo_client['chinaz']
     @classmethod
     def from_crawler(cls,crawler):
         MONGO_HOST = '127.0.0.1'
         MONGO_PORT = 27017
         MONGO_DB = 'chinaz'

     def process_item(self, item, spider):
         '''

         :param item:
         :param spider:
         :return:
         '''
         # 往哪个集合下插入数据
         col_name = item.get_mongodb_collectionname()
         col = self.db[col_name]
         # 往集合下插入什么数据
         dict_data = dict(item)

         try:
             col.insert(dict_data)
             print('数据插入成功')
         except Exception as err:
             print('插入数据失败',err)

     def close_spider(self,spider):
         self.mongo_client.close()
         print(spider.name,'爬虫结束了')

方式二:将数据存入mysql数据库
settings.py文件: 设置文件,在这里设置User-Agent,激活管道文件等...

ITEM_PIPELINES = {
'douban.pipelines.DoubanPipeline': 300,
}

关于数据库的相关配置
MYSQL_HOST = '127.0.0.1'
MYSQL_PORT = 3306
MYSQL_USER = ''
MYSQL_PWD = ''
MYSQL_DB = ''
pipelines.py管道文件

往数据库里插数据
class ChinazspiderPipeline(object):
    def __init__(self):
        '''
        初始化方法
        '''
        # self.file = open('chinaz.json','a')
        # 创建数据库链接
        self.client = pymysql.Connect(
            '127.0.0.1', 'root', 'czj1234',
            'chinaz', 3306, charset='utf8'
        )
        # 创建游标
        self.cursor = self.client.cursor()

    def open_spider(self, spider):
        '''
        爬虫启动的时候回调用一次
        :param spider:
        :return:
        '''
        print('爬虫开启')
        pass

    def process_item(self, item, spider):
        '''
        这个方法必须实现,爬虫文件中所有的item 都会经过这个方法
        :param item: 爬虫文件传递过来的item对象
        :param spider: 爬虫文件实例化的对象
        :return:
        '''
        # 存储到本地json文件
        data_dict = dict(item)
        # import json
        # json_data = json.dumps(data_dict,ensure_ascii=False)
        # self.file.write(json_data+'\n')
        # 使用isisinstance判断item要存储的表
        # if isinstance(item,ChinazprojectWebInfoItem):
        #     print('网站信息')
        #     tablename = 'webinfo'
        # elif isinstance(item,ChinazspidertagItem):
        #     print('网站分类信息')
        #     tablename = 'tags'
        #     #
        # # 往数据库里写
        # sql = """
        #     insert into %s(%s)
        #     values (%s)
        # """ % (tablename,','.join(data_dict.keys()), ','.join(['%s'] * len(data_dict)))
        sql,data = item.get_insert_sql_data(data_dict)

        try:
            self.cursor.execute(sql, list(data_dict.values()))
            self.client.commit()
        except Exception as err:
            self.client.rollback()
            print(err)
        # 如果有多个管道文件,一定要return item , 否则下一管道无法接收到item
        print('经过了管道')
        return item

    def close_spider(self, spider):
        '''
        爬虫结束的时候调用一次
        :param spider:
        :return:
        '''
        # self.file.close()
        self.client.close()
        self.cursor.close()
        print('爬虫结束')

异步插入数据库

import pymysql
twisted是一个异步的网络框架,这里可以帮助我们
实现异步将数据插入数据库
adbapi里面的子线程会去执行数据库的阻塞操作,
当一个线程执行完毕之后,同时,原始线程能继续
进行正常的工作,服务其他请求。

from twisted.enterprise import adbapi

#异步插入数据库
class DoubanPipeline(object):

    def __init__(self,dbpool):
        self.dbpool = dbpool

    #使用这个函数来应用settings配置文件。
    @classmethod
    def from_crawler(cls, crawler):
        parmas = {
        'host':crawler.settings['MYSQL_HOST'],
        'user':crawler.settings['MYSQL_USER'],
        'passwd':crawler.settings['MYSQL_PASSWD'],
        'db':crawler.settings['MYSQL_DB'],
        'port':3306,
        'charset':'utf8',
        }

        # **表示字典,*tuple元组,
        # 使用ConnectionPool,起始最后返回的是一个ThreadPool
        dbpool = adbapi.ConnectionPool(
            'pymysql',
            **parmas
        )
        return cls(dbpool)

    def process_item(self, item, spider):
        #这里去调用任务分配的方法
        query = self.dbpool.runInteraction(
            self.insert_data_todb,
            item,
            spider
        )
        #数据插入失败的回调
        query.addErrback(
            self.handle_error,
            item
        )

        #执行数据插入的函数
        def insert_data_todb(self,cursor,item,spider):
            insert_str,parmas = item.insertdata()
            cursor.execute(insert_str,parmas)
            print('插入成功')

    def handle_error(self,failure,item):
        print(failure)
        print('插入错误')
        #在这里执行你想要的操作

    def close_spider(self, spider):
        self.pool.close()

通用爬虫

  • CrawlSpider它是Spider的派生类,Spider类的设计原则是只爬取start_url列表中的网页,而CrawlSpider类定义了一些规则Rule来提供跟进链接的方便的机制,从爬取的网页结果中获取链接并继续爬取的工作
  • 创建通用爬虫文件命令: scrapy genspider -t crawl 爬虫文件 域名
    例:chinaz
class ChinazSpider(CrawlSpider):
    # 爬虫名称
    name = 'chinaz'
    # 设置允许爬取的域
    allowed_domains = ['chinaz.com']
    # 设置起始url
    start_urls = ['http://top.chinaz.com/hangyemap.html']
    # rules:存放定制的规则获取连接的规则对象(可以是一个列表也可以是一个元组)
    # 根据规则提取到的所有链接,都会由crawlspider 构建request对象并且交给引擎处理
    '''
    LinkExtractor:设置提取链接的规则(正则表达式)
    allow=(), : 设置允许提取的目标url
    deny=(), : 设置不允许提取的目标url(优先级比allow高)
    allow_domains=(), :设置允许提取url的域
    deny_domains=(), : 设置不允许提取url的域(优先级比allow_domains高)
    restrict_xpaths=(),:根据xpath语法,定位到某一标签下提取链接 
    restrict_css=(),:根据css选择器,定位到某一标签下提取链接
    unique=True, :如果出现多个相同的url,只会保留一个
    strip=True:默认为true,表示去除url首尾空格
    '''
    '''
    link_extractor,:link_extractor对象 
    callback=None, :设置回调函数
    follow=None, :是否设置跟进
    process_links=None, :可以设置回调函数,对所有提取到的url进行拦截
    process_request=identity:可以设置回调函数,对request对象进行拦截
    '''
    #http://top.chinaz.com/hangye/index_yule_yinyue.html
    #http://top.chinaz.com/hangye/index_shopping_dianshang.html
    rules = (
        # 规则对象
        Rule(LinkExtractor
             (allow=r'http://top.chinaz.com/hangye/index_.*?html',
              restrict_xpaths=('//div[@class="Taright"]','//div[@class="ListPageWrap"]')),
             callback='parse_item',
             follow=True),
    )
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