分布式爬虫
概念:我们需要搭建一个分布式的机群,让其对一组资源进行分布联合爬取。
作用:提升爬取数据的效率
如何实现分布式?
安装一个scrapy-redis的组件
原生的scarapy是不可以实现分布式爬虫,必须要让scrapy结合着scrapy-redis组件一起实现分布式爬虫。
为什么原生的scrapy不可以实现分布式?
调度器不可以被分布式机群共享
管道不可以被分布式机群共享
crapy-redis组件作用:
可以给原生的scrapy框架提供可以被共享的管道和调度器
实现流程
修改当前的爬虫文件:
导包:from scrapy_redis.spiders import RedisCrawlSpider
将start_urls和allowed_domains进行注释
添加一个新属性:redis_key = 'sun' 可以被共享的调度器队列的名称
编写数据解析相关的操作
将当前爬虫类的父类修改成RedisCrawlSpider
代码参考
# -*- coding: utf-8 -*-
import scrapy
from scrapy.linkextractors import LinkExtractor
from scrapy.spiders import CrawlSpider, Rule
from fbsPro.items import FbsproItem
from scrapy_redis.spiders import RedisCrawlSpider
class Fbsspider(RedisCrawlSpider):
name = 'fbs'
# allowed_domains = ['www.xxx.com']
# start_urls = ['http://www.xxx.com/']
redis_key = 'sun'
rules = (
Rule(LinkExtractor(allow=r'type=4&page=\d+'), callback='parse_item', follow=True),
)
def parse_item(self, response):
tr_list = response.xpath('//*[@id="morelist"]/div/table[2]//tr/td/table//tr')
for tr in tr_list:
new_num = tr.xpath('./td[1]/text()').extract_first()
new_title = tr.xpath('./td[2]/a[2]/@title').extract_first()
item = FbsproItem()
item['title'] = new_title
item['new_num'] = new_num
yield item
修改配置文件settings
#指定使用可以被共享的管道:
ITEM_PIPELInes = {
'scrapy_redis.pipelines.RedisPipeline': 400
}
#指定调度器:
# 增加了一个去重容器类的配置, 作用使用Redis的set集合来存储请求的指纹数据, 从而实现请求去重的持久化
DUPEFILTER_CLASS = "scrapy_redis.dupefilter.RFPDupeFilter"
# 使用scrapy-redis组件自己的调度器
SCHEDULER = "scrapy_redis.scheduler.Scheduler"
# 配置调度器是否要持久化, 也就是当爬虫结束了, 要不要清空Redis中请求队列和去重指纹的set。如果是True, 就表示要持久化存储, 就不清空数据, 否则清空数据
SCHEDULER_PERSIST = True
# 指定redis服务器:
REdis_HOST = '127.0.0.1' #redis远程服务器的ip(修改)
REdis_PORT = 6379
redis相关操作配置:
配置redis的配置文件:
linux或者mac:redis.conf
windows:redis.windows.conf
打开配置文件修改:
将bind 127.0.0.1进行删除
关闭保护模式:protected-mode yes改为no
保存配置文件开启redis服务
redis-server 配置文件
启动客户端:
redis-cli
执行工程:
scrapy runspider xxx.py
向调度器的队列中放入一个起始的url:
调度器的队列在redis的客户端中,在redis客户端操作
lpush sun www.xxx.com
爬取到的数据存储在了redis的proName:items这个数据结构中
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