详尽分享用Node.js写爬虫,撸羞羞的图片

本文涉及的产品
全局流量管理 GTM,标准版 1个月
云解析 DNS,旗舰版 1个月
公共DNS(含HTTPDNS解析),每月1000万次HTTP解析
简介: 详尽分享用Node.js写爬虫,撸羞羞的图片

  说到爬虫,很多人都认为是很高大上的东西。哇塞,是不是可以爬妹纸图啊,是不是可以爬小片片啊。答案就是对的。爬虫可以完成这些东西的操作。但是,作为一个正直的程序员,我们要在法律允许范围内用爬虫来为我们服务,而不是为所欲为。(ps:此处应有掌声,谢谢。)

  今天,我带来一个用Node.js写的爬虫。一说到教程呢,可能大多数人认为比较枯燥无味。那这样好了,我教大家爬妹纸图,上干货:

  是不是瞬间有了动力了?

  说到爬虫呢,其实从客观上来说,“所有网站皆可爬”。互联网的内容都是人写出来的,而且都是偷懒写出来的(不会第一页是a,下一页是8),所以肯定有规律,这就给人有了爬取的可能,可以说,天下没有不能爬的网站。而且即使网站不同,但是原理都类似,大部分爬虫都是从 发送请求——>获得页面——>解析页面——>下载内容——>储存内容 这样的流程来进行,只是用的工具不同,可能你用python,我用Node,他用PHP,但是思路也是与上面相同。

  既然是用node完成爬虫,那么我们就要用到node环境,如果不会配的话,请参考我的第一篇博客。

  好的,我们从爬虫流程开始分析我们需要的一些模块。

  首先,我们需要发送请求获得页面,在这里呢,我们用到了request-promise模块。

const rp = require("request-promise"), //进入request-promise模块

async getPage(URL) {

const data = {

url,

res: await rp({

url: URL

})

};

return data //这样,我们返回了一个对象,就是这个页面的url和页面内容。

}

  其次,解析页面,我们使用一个叫做Cheerio的模块将上面返回的对象中的res解析成类似JQ的调用模式。Cheerio使用一个非常简单,一致的DOM模型。因此解析,操作和渲染非常高效。初步的端到端基准测试表明cheerio 比JSDOM快大约8倍。

const cheerio = require("cheerio");//引入Cheerio模块

const $ = cheerio.load(data.res); //将html转换为可操作的节点

  此时,我们要对我们即将进行爬取的页面进行分析。“这是我们进行爬取的网址,F12查看DOM结构:

  根据这个结构我们可以使用$(".main-image").find("img")【0】.attribs.src来爬取这张图片的地址(如果不知道为什么是attribs.src的话可以一步一步console.log()一下看看)。

  最后,到了最关键的时候,我们使用fs模块进行创建文件夹以及下载文件。这里用到了fs模块的几个指令:

    1.fs.mkdirSync(downloadPath):查看是否存在这个文件夹。

    2.fs.mkdirSync(downloadPath):创建文件夹。

    3.fs.createWriteStream(${downloadPath}/${index}.jpg):写入文件,这里需要注意的是fs.createWriteStream 似乎不会自己创建不存在的文件夹,所以在使用之前需要注意,保存文件的文件夹一定要提前创建。

  好的,大体的方法就是以上的几个模块和步骤。

  在这里,我针对这个网站的一些情况进行一下分析:

    1.这个网站一个页面只有一张图片,但是每个页面的网址都是有根据的。“当你输入“时也会跳转此页面),“等等。那么我们可以根据这个规律去爬取,并且我们需要在页面的下方的页码栏中获得这一组图图片的页码:

    2.我们一般不会只爬取一组图片,但是这个网站的图片的标题也就是最后的六位数基本没有规律可言,那么我们只能从最开始的首页入手。具体方法不多做描述,与获取图片的URL方式相同。

    3.同理,我们爬取完一页的目录之后会进行对第二个目录的爬取,“其原理和第一条相同。

    4.但是,有的网站存在防盗链的情况,面对这种措施,我们需要伪造一个请求头来避开这个情况。这个可以从F12的Network中查到,看到这里的朋友我想也会明白。

let headers = {

Accept: "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,/;q=0.8",

"Accept-Encoding": "gzip, deflate",

"Accept-Language": "zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8",

"Cache-Control": "no-cache",

Host: "i.meizitu.net",

Pragma: "no-cache",

"Proxy-Connection": "keep-alive",

Referer: data.url,//根据爬取的网址跟换

"Upgrade-Insecure-Requests": 1,

"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.19 Safari/537.36"

};

  以上就是我的全部思路。

  代码:

    业务代码:

const rp = require("request-promise"), //进入request-promise模块

fs = require("fs"), //进入fs模块

cheerio = require("cheerio"), //进入cheerio模块

depositPath = "D:/blog/reptile/meizi/"; //存放照片的地址

let downloadPath; //下载图片的文件夹地址

module.exports = {

async getPage(url) {

const data = {

url,

res: await rp({

url: url

})

};

return data;

},

getUrl(data) {

let list = 【】;

const $ = cheerio.load(data.res); //将html转换为可操作的节点

$("#pins li a")

.children()

.each(async (i, e) => {

let obj = {

name: e.attribs.alt, //图片网页的名字,后面作为文件夹名字

url: e.parent.attribs.href //图片网页的url

};

list.push(obj); //输出目录页查询出来的所有链接地址

});

return list;

},

getTitle(obj) {

downloadPath = depositPath + obj.name;

if (!fs.existsSync(downloadPath)) {//查看是否存在这个文件夹

fs.mkdirSync(downloadPath);//不存在就建文件夹

console.log(${obj.name}文件夹创建成功);

return true;

} else {

console.log(${obj.name}文件夹已经存在);

return false;

}

},

getImagesNum(res, name) {

if (res) {

let $ = cheerio.load(res);

let len = $(".pagenavi")

.find("a")

.find("span").length;

if (len == 0) {

fs.rmdirSync(${depositPath}${name});//删除无法下载的文件夹

return 0;

}

let pageIndex = $(".pagenavi")

.find("a")

.find("span")【len - 2】.children【0】.data;

return pageIndex;//返回图片总数

}

},

//下载相册照片

async downloadImage(data, index) {

if (data.res) {

var $ = cheerio.load(data.res);

if ($(".main-image").find("img")【0】) {

let imgSrc = $(".main-image").find("img")【0】.attribs.src;//图片地址

let headers = {

Accept: "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,/;q=0.8",

"Accept-Encoding": "gzip, deflate",

"Accept-Language": "zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8",

"Cache-Control": "no-cache",

Host: "i.meizitu.net",

Pragma: "no-cache",

"Proxy-Connection": "keep-alive",

Referer: data.url,

"Upgrade-Insecure-Requests": 1,

"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.19 Safari/537.36"

};//反防盗链

await rp({

url: imgSrc,

resolveWithFullResponse: true,

headers

}).pipe(fs.createWriteStream(${downloadPath}/${index}.jpg));//下载

console.log(${downloadPath}/${index}.jpg下载成功);

}//代码效果参考:http://www.zidongmutanji.com/bxxx/115062.html

else {

console.log(${downloadPath}/${index}.jpg加载失败);

}

}

}

};

    主体逻辑代码:

const model = require("./model"),

basicPath = "";

let start = 1,

end = 10;

const main = async url => {

let list = 【】,

index = 0;

const data = await model.getPage(url);

list = model.getUrl(data);

downLoadImages(list, index);//下载

};

const downLoadImages = async (list, index) => {

if (index == list.length) {

start++;

if (start [span style="color: rgba(0, 0, 0, 1)"> end) {

main(basicPath + start);//进行下一页图片组的爬取。

}

return false;

}

if (model.getTitle(list【index】)) {

let item = await model.getPage(list【index】.url),//获取图片所在网页的url

imageNum = model.getImagesNum(item.res,list【index】.name);//获取这组图片的数量

for (var i = 1; i <= imageNum; i++) {

let page = await model.getPage(list【index】.url + /${i});//遍历获取这组图片每一张所在的网页

await model.downloadImage(page, i);//下载

}

index++;

downLoadImages(list, index);//循环完成下载下一组

} else {

index++;

downLoadImages(list, index);//下载下一组

}

};

main(basicPath + start);

  此次项目已上传我的Github仓库求star,谢谢。

  总结:

  至于后续操作,比如存到分类保存到本地和MongoDB数据库这样的操作,我下次再写,请关注我。

  郑重提升,爬虫虽好,一定不能触犯法律。

  如果本本文触犯您的利益,请留言。

  如果觉得本文不错,不要吝啬您的点赞和关注。谢谢。

博文为原创,允许转载,但请注明出处,谢谢。

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