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首先安装
我是用的pycharm所以另外的脚本安装我这就不介绍了。
如上图打开默认设置选择Project Interprecter,双击pip或者点击加号,搜索要安装的第三方库。其中如果建立的项目多记得Project Interprecter要选择正确的安装位置不然无法导入。
Requests库
requests库的官方定义:Requests 唯一的一个非转基因的 Python HTTP 库,人类可以安全享用。其实他就是请求网络获取网页数据的。
import requests header={'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36'} res=requests.get('http://sh.58.com/zufang/',headers=header) try: print(res.text); except ConnectionError: print('访问被拒绝!!!')
结果如下:
其中Request Headers的参数如下:
headers的一些属性:
Accept:指定客户端能够接收的内容类型,内容类型的先后次序表示客户端接收的先后次序
Accept-Lanuage:指定HTTP客户端浏览器用来展示返回信息优先选择的语言
Accept-Encoding指定客户端浏览器可以支持的web服务器返回内容压缩编码类型。表示允许服务器在将输出内容发送到客户端以前进行压缩,以节约带宽。而这里设置的就是客户端浏览器所能够支持的返回压缩格式。
Accept-Charset:HTTP客户端浏览器可以接受的字符编码集
User-Agent : 有些服务器或 Proxy 会通过该值来判断是否是浏览器发出的请求
Content-Type : 在使用 REST 接口时,服务器会检查该值,用来确定 HTTP Body 中的内容该怎样解析。
application/xml : 在 XML RPC,如 RESTful/SOAP 调用时使用
application/json : 在 JSON RPC 调用时使用
application/x-www-form-urlencoded : 浏览器提交 Web 表单时使用
在使用服务器提供的 RESTful 或 SOAP 服务时, Content-Type 设置错误会导致服务器拒绝服务
BeautifulSoup库
BeautifulSoup可以轻松的解析Requests库请求的页面,并把页面源代码解析为Soup文档,一边过滤提取数据。这是bs4.2的文档。
Beautiful Soup支持Python标准库中的HTML解析器,还支持一些第三方的解析器,如果我们不安装它,则 Python 会使用 Python默认的解析器,其中lxml 据说是相对而言比较强大的我下面的暗示是python 标准库的。
选择器select
import requests import urllib.request import os import time from bs4 import BeautifulSoup header={'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.62 Safari/537.36'} url=['http://sh.58.com/zufang/pn{}/?ClickID=2'.format(number) for number in range(6,51)]#分页抓取 adminCout=6 for arurl in url: adminCout=adminCout+1 res=requests.get(arurl,headers=header) soup=BeautifulSoup(res.text,'html.parser') arryImg=soup.select('.img_list img') print(arryImg) count = 0; for img in arryImg: print(img['lazy_src']) _url = img['lazy_src'] pathName = "E:\\2333\\" + str(adminCout)+"_"+str(count) + ".jpg" # 设置路径和文件名 result = urllib.request.urlopen(_url) # 打开链接,和python2.x不同请注意了 data = result.read() # 否则开始下载到本地 with open(pathName, "wb") as code: code.write(data) code.close() count = count + 1 # 计数+1 print("正在下载第:", count) time.sleep(30)
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