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Python數據可視化:Python大佬有哪些?

開發 后端 大數據
之前講了代理池以及Cookies的相關知識,這里針對搜狗搜索微信公眾號文章的爬取,將它倆實踐一下。在崔大的書里面,他是用代理IP來應對搜狗的反爬措施,因為同一IP訪問網頁過于頻繁,就會跳轉驗證碼頁面。

有態度地學習

之前講了代理池以及Cookies的相關知識,這里針對搜狗搜索微信公眾號文章的爬取,將它倆實踐一下。

在崔大的書里面,他是用代理IP來應對搜狗的反爬措施,因為同一IP訪問網頁過于頻繁,就會跳轉驗證碼頁面。

不過時代在進步,搜狗搜索的反爬也在更新,現在它是IP加Cookies雙重把關。

01 網頁分析

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

獲取微信公眾號文章信息,標題、開頭、公眾號、發布時間。

請求方式為GET,請求網址為紅框部分,后面的信息沒什么用。

02 反爬破解

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

什么時候出現上圖這種情況呢?

兩種,一種同一個IP重復訪問頁面,另一種同一個Cookies重復訪問頁面。

兩個都有,掛的更快!完整爬取我只成功了一次...

因為我最開始就是先什么都不設置,然后就出現驗證碼頁面。然后用了代理IP,還是會跳轉驗證碼頁面,直到***改變Cookies,才成功爬取。

01 代理IP設置

  1. def get_proxies(i): 
  2.     ""
  3.     獲取代理IP 
  4.     ""
  5.     df = pd.read_csv('sg_effective_ip.csv', header=None, names=["proxy_type""proxy_url"]) 
  6.     proxy_type = ["{}".format(i) for i in np.array(df['proxy_type'])] 
  7.     proxy_url = ["{}".format(i) for i in np.array(df['proxy_url'])] 
  8.     proxies = {proxy_type[i]: proxy_url[i]} 
  9.     return proxies 

代理的獲取以及使用這里就不贅述了,前面的文章有提到,有興趣的小伙伴可以自行去看看。

經過我兩天的實踐,免費IP確實沒什么用,兩下子就把我真實IP揪出來了。

02 Cookies設置

  1. def get_cookies_snuid(): 
  2.     ""
  3.     獲取SNUID值 
  4.     ""
  5.     time.sleep(float(random.randint(2, 5))) 
  6.     url = "http://weixin.sogou.com/weixin?type=2&s_from=input&query=python&ie=utf8&_sug_=n&_sug_type_=" 
  7.     headers = {"Cookie""ABTEST=你的參數;IPLOC=CN3301;SUID=你的參數;SUIR=你的參數"
  8.     # HEAD請求,請求資源的首部 
  9.     response = requests.head(url, headers=headers).headers 
  10.     result = re.findall('SNUID=(.*?); expires', response['Set-Cookie']) 
  11.     SNUID = result[0] 
  12.     return SNUID 

總的來說,Cookies的設置是整個反爬中最重要的,而其中的關鍵便是動態改變SNUID值。

這里就不詳細說其中緣由,畢竟我也是在網上看大神的帖子才領悟到的,而且領悟的還很淺。

成功爬取100頁就只有一次,75頁,50頁,甚至到***一爬就掛的情況都出現了...

我可不想身陷「爬-反爬-反反爬」的泥潭之中,爬蟲之后的事情才是我的真正目的,比如數據分析,數據可視化。

所以干票大的趕緊溜,只能膜拜搜狗工程師。

03 數據獲取

1 構造請求頭

  1. head = ""
  2. Accept:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8 
  3. Accept-Encoding:gzip, deflate 
  4. Accept-Language:zh-CN,zh;q=0.9 
  5. Connection:keep-alive 
  6. Host:weixin.sogou.com 
  7. Referer:'http://weixin.sogou.com/'
  8. Upgrade-Insecure-Requests:1 
  9. User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 
  10. ""
  11.  
  12. # 不包含SNUID值 
  13. cookie = '你的Cookies' 
  14.  
  15. def str_to_dict(header): 
  16.     ""
  17.     構造請求頭,可以在不同函數里構造不同的請求頭 
  18.     ""
  19.     header_dict = {} 
  20.     header = header.split('\n'
  21.     for h in header: 
  22.         h = h.strip() 
  23.         if h: 
  24.             k, v = h.split(':', 1) 
  25.             header_dict[k] = v.strip() 
  26.     return header_dict 

2 獲取網頁信息

  1. def get_message(): 
  2.     ""
  3.     獲取網頁相關信息 
  4.     ""
  5.     failed_list = [] 
  6.     for i in range(1, 101): 
  7.         print('第' + str(i) + '頁'
  8.         print(float(random.randint(15, 20))) 
  9.         # 設置延時,這里是度娘查到的,說要設置15s延遲以上,不會被封 
  10.         time.sleep(float(random.randint(15, 20))) 
  11.         # 每10頁換一次SNUID值 
  12.         if (i-1) % 10 == 0: 
  13.             value = get_cookies_snuid() 
  14.             snuid = 'SNUID=' + value + ';' 
  15.         # 設置Cookies 
  16.         cookies = cookie + snuid 
  17.         url = 'http://weixin.sogou.com/weixin?query=python&type=2&page=' + str(i) + '&ie=utf8' 
  18.         host = cookies + '\n' 
  19.         header = head + host 
  20.         headers = str_to_dict(header) 
  21.         # 設置代理IP 
  22.         proxies = get_proxies(i) 
  23.         try: 
  24.             response = requests.get(url=url, headers=headers, proxies=proxies) 
  25.             html = response.text 
  26.             soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser'
  27.             data = soup.find_all('ul', {'class''news-list'}) 
  28.             lis = data[0].find_all('li'
  29.             for j in (range(len(lis))): 
  30.  
  31.                 h3 = lis[j].find_all('h3'
  32.                 #print(h3[0].get_text().replace('\n''')) 
  33.                 title = h3[0].get_text().replace('\n''').replace(','','
  34.  
  35.                 p = lis[j].find_all('p'
  36.                 #print(p[0].get_text()) 
  37.                 article = p[0].get_text().replace(','','
  38.  
  39.                 a = lis[j].find_all('a', {'class''account'}) 
  40.                 #print(a[0].get_text()) 
  41.                 name = a[0].get_text() 
  42.  
  43.                 span = lis[j].find_all('span', {'class''s2'}) 
  44.                 cmp = re.findall("\d{10}", span[0].get_text()) 
  45.                 #print(time.strftime("%Y-%m-%d"time.localtime(int(cmp[0]))) + '\n'
  46.                 date = time.strftime("%Y-%m-%d"time.localtime(int(cmp[0]))) 
  47.  
  48.                 with open('sg_articles.csv''a+', encoding='utf-8-sig'as f: 
  49.                     f.write(title + ',' + article + ',' + name + ',' + date + '\n'
  50.             print('第' + str(i) + '頁成功'
  51.         except Exception as e: 
  52.             print('第' + str(i) + '頁失敗'
  53.             failed_list.append(i) 
  54.             continue 
  55.     # 獲取失敗頁碼 
  56.     print(failed_list) 
  57.  
  58.  
  59. def main(): 
  60.     get_message() 
  61.  
  62.  
  63. if __name__ == '__main__'
  64.     main() 

***成功獲取數據。

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

04 數據可視化

1 微信文章發布數量***0

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

這里對搜索過來的微信文章進行排序,發現了這十位Python大佬。

這里其實特想知道他們是團隊運營,還是個人運營。不過不管了,先關注去。

這個結果可能也與我用Python這個關鍵詞去搜索有關,一看公眾號名字都是帶有Python的(CSDN例外)。

  1. from pyecharts import Bar 
  2. import pandas as pd 
  3.  
  4. df = pd.read_csv('sg_articles.csv', header=None, names=["title""article""name""date"]) 
  5.  
  6. list1 = [] 
  7. for j in df['date']: 
  8.     # 獲取文章發布年份 
  9.     time = j.split('-')[0] 
  10.     list1.append(time
  11. df['year'] = list1 
  12.  
  13. # 選取發布時間為2018年的文章,并對其統計 
  14. df = df.loc[df['year'] == '2018'
  15. place_message = df.groupby(['name']) 
  16. place_com = place_message['name'].agg(['count']) 
  17. place_com.reset_index(inplace=True
  18. place_com_last = place_com.sort_index() 
  19. dom = place_com_last.sort_values('count', ascending=False)[0:10] 
  20.  
  21. attr = dom['name'
  22. v1 = dom['count'
  23. bar = Bar("微信文章發布數量***0", title_pos='center', title_top='18', width=800, height=400) 
  24. bar.add("", attr, v1, is_convert=True, xaxis_min=10, yaxis_rotate=30, yaxis_label_textsize=10, is_yaxis_boundarygap=True, yaxis_interval=0, is_label_show=True, is_legend_show=False, label_pos='right', is_yaxis_inverse=True, is_splitline_show=False
  25. bar.render("微信文章發布數量***0.html"

2 微信文章發布時間分布

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

因為這里發現搜索到的文章會有2018年以前的,這里予以刪除,并且驗證剩下文章的發布時間。

畢竟信息講究時效性,如果我搜索獲取的都是老掉牙的信息,就沒什么意思了,更何況還是在一直在變化的互聯網行業。

  1. import numpy as np 
  2. import pandas as pd 
  3. from pyecharts import Bar 
  4.  
  5. df = pd.read_csv('sg_articles.csv', header=None, names=["title""article""name""date"]) 
  6.  
  7. list1 = [] 
  8. list2 = [] 
  9. for j in df['date']: 
  10.     # 獲取文章發布年份及月份 
  11.     time_1 = j.split('-')[0] 
  12.     time_2 = j.split('-')[1] 
  13.     list1.append(time_1) 
  14.     list2.append(time_2) 
  15. df['year'] = list1 
  16. df['month'] = list2 
  17.  
  18. # 選取發布時間為2018年的文章,并對其進行月份統計 
  19. df = df.loc[df['year'] == '2018'
  20. month_message = df.groupby(['month']) 
  21. month_com = month_message['month'].agg(['count']) 
  22. month_com.reset_index(inplace=True
  23. month_com_last = month_com.sort_index() 
  24.  
  25. attr = ["{}".format(str(i) + '月'for i in range(1, 12)] 
  26. v1 = np.array(month_com_last['count']) 
  27. v1 = ["{}".format(int(i)) for i in v1] 
  28. bar = Bar("微信文章發布時間分布", title_pos='center', title_top='18', width=800, height=400) 
  29. bar.add("", attr, v1, is_stack=True, is_label_show=True
  30. bar.render("微信文章發布時間分布.html"

3 標題、文章開頭詞云

  1. from wordcloud import WordCloud, ImageColorGenerator 
  2. import matplotlib.pyplot as plt 
  3. import pandas as pd 
  4. import jieba 
  5.  
  6. df = pd.read_csv('sg_articles.csv', header=None, names=["title""article""name""date"]) 
  7.  
  8. text = '' 
  9. for line in df['article'].astype(str):(前文詞云代碼) 
  10. for line in df['title']: 
  11.     text += ' '.join(jieba.cut(line, cut_all=False)) 
  12. backgroud_Image = plt.imread('python_logo.jpg'
  13. wc = WordCloud( 
  14.     background_color='white'
  15.     mask=backgroud_Image, 
  16.     font_path='C:\Windows\Fonts\STZHONGS.TTF'
  17.     max_words=2000, 
  18.     max_font_size=150, 
  19.     random_state=30 
  20. wc.generate_from_text(text) 
  21. img_colors = ImageColorGenerator(backgroud_Image) 
  22. wc.recolor(color_func=img_colors) 
  23. plt.imshow(wc) 
  24. plt.axis('off'
  25. # wc.to_file("文章.jpg")(前文詞云代碼) 
  26. wc.to_file("標題.jpg"
  27. print('生成詞云成功!'

 

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

公眾號文章標題詞云,因為是以Python這個關鍵詞去搜索的,那么必然少不了Python。

然后詞云里出現的的爬蟲,數據分析,機器學習,人工智能。就便知道Python目前的主要用途啦!

不過Python還可用于Web開發,GUI開發等,這里沒有體現,顯然不是主流。

Python數據可視化:Python大佬有哪些?

公眾號文章開頭詞云,記得以前寫作文的時候,老師不就說過開頭基本決定了你的分數,所以一定要開頭引用一下名人的話(古人有云...)。

那么公眾號文章應該也不例外,不過這里呢,我倒是感覺到了不少廣告的氣息...

當然數據分析,機器學習,人工智能同樣也還在其中,是不是培訓廣告的噱頭我就不知道了。

就像之前在一個公號里看到的一句話,仿佛學會了Python就會人工智能,又仿佛要學習人工智能就必須學習Python,那么真是這樣嗎???

相信答案就在大家心中!

責任編輯:未麗燕 來源: 法納斯特
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