JAVA中使用Htmlparse解析HTML文档

简介:
  1. import java.util.HashMap;  
  2. import java.util.Map;  
  3. import org.htmlparser.Node;  
  4. import org.htmlparser.NodeFilter;  
  5. import org.htmlparser.Parser;  
  6. import org.htmlparser.tags.LinkTag;  
  7. import org.htmlparser.util.NodeList;  
  8. import com.yao.http.HttpRequester;  
  9. import com.yao.http.HttpRespons;  
  10.    
  11. /** 
  12.  * JAVA中使用Htmlparse解析HTML文档,使用htmlparse遍历出HTML文档的所有超链接(<a>标记)。 
  13.  *  
  14.  * @author YYmmiinngg 
  15.  */  
  16. public class Test {  
  17.     public static void main(String[] args) {  
  18.         try {  
  19. /* 首先我们先使用HttpRequester类和HttpRespons类获得一个HTTP请求中的数据(HTML文档)。 可以从(http://download.csdn.net/source/321516)中下载htmlloader,该库中有上述类;或从我的《JAVA发送HTTP请求,返回HTTP响应内容,实例及应用》一文中摘取上述两JAVA类的代码。htmlparse可以从(http://download.csdn.net/source/321507)中下载 
  20. */  
  21.             Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();  
  22.             HttpRequester request = new HttpRequester();  
  23.             HttpRespons hr = request.sendGet("http://www.baidu.com");  
  24.    
  25.             Parser parser = Parser.createParser(hr.getContent(), hr  
  26.                     .getContentEncoding());  
  27.             try {  
  28.                 // 通过过滤器过滤出<A>标签  
  29.                 NodeList nodeList = parser  
  30.                         .extractAllNodesThatMatch(new NodeFilter() {  
  31.                             //实现该方法,用以过滤标签  
  32.                             public boolean accept(Node node) {  
  33.                                 if (node instanceof LinkTag)//<A>标记  
  34.                                     return true;  
  35.                                 return false;  
  36.                             }  
  37.                         });  
  38.                 // 打印  
  39.                 for (int i = 0; i < nodeList.size(); i++) {  
  40.                     LinkTag n = (LinkTag) nodeList.elementAt(i);  
  41.                     System.out.print(n.getStringText() + " ==>> ");  
  42.                     System.out.println(n.extractLink());  
  43.                 }  
  44.             } catch (Exception e) {  
  45.                 e.printStackTrace();  
  46.             }  
  47.    
  48.         } catch (Exception e) {  
  49.             e.printStackTrace();  
  50.         }  
  51.     }  
  52. }  
目录
相关文章
|
9天前
|
XML 前端开发 C#
C#编程实践:解析HTML文档并执行元素匹配
通过上述步骤,可以在C#中有效地解析HTML文档并执行元素匹配。HtmlAgilityPack提供了一个强大而灵活的工具集,可以处理各种HTML解析任务。
60 19
|
10天前
|
Java 开发者
Java 函数式编程全解析:静态方法引用、实例方法引用、特定类型方法引用与构造器引用实战教程
本文介绍Java 8函数式编程中的四种方法引用:静态、实例、特定类型及构造器引用,通过简洁示例演示其用法,帮助开发者提升代码可读性与简洁性。
|
15天前
|
Java 开发者
Java并发编程:CountDownLatch实战解析
Java并发编程:CountDownLatch实战解析
305 100
|
20天前
|
机器学习/深度学习 JSON Java
Java调用Python的5种实用方案:从简单到进阶的全场景解析
在机器学习与大数据融合背景下,Java与Python协同开发成为企业常见需求。本文通过真实案例解析5种主流调用方案,涵盖脚本调用到微服务架构,助力开发者根据业务场景选择最优方案,提升开发效率与系统性能。
173 0
|
20天前
|
安全 Java API
Java SE 与 Java EE 区别解析及应用场景对比
在Java编程世界中,Java SE(Java Standard Edition)和Java EE(Java Enterprise Edition)是两个重要的平台版本,它们各自有着独特的定位和应用场景。理解它们之间的差异,对于开发者选择合适的技术栈进行项目开发至关重要。
94 1
|
1月前
|
Java
Java的CAS机制深度解析
CAS(Compare-And-Swap)是并发编程中的原子操作,用于实现多线程环境下的无锁数据同步。它通过比较内存值与预期值,决定是否更新值,从而避免锁的使用。CAS广泛应用于Java的原子类和并发包中,如AtomicInteger和ConcurrentHashMap,提升了并发性能。尽管CAS具有高性能、无死锁等优点,但也存在ABA问题、循环开销大及仅支持单变量原子操作等缺点。合理使用CAS,结合实际场景选择同步机制,能有效提升程序性能。
|
2月前
|
存储 缓存 Java
Java数组全解析:一维、多维与内存模型
本文深入解析Java数组的内存布局与操作技巧,涵盖一维及多维数组的声明、初始化、内存模型,以及数组常见陷阱和性能优化。通过图文结合的方式帮助开发者彻底理解数组本质,并提供Arrays工具类的实用方法与面试高频问题解析,助你掌握数组核心知识,避免常见错误。
|
2月前
|
存储 缓存 算法
Java数据类型与运算符深度解析
本文深入解析Java中容易混淆的基础知识,包括八大基本数据类型(如int、Integer)、自动装箱与拆箱机制,以及运算符(如&与&&)的使用区别。通过代码示例剖析内存布局、取值范围及常见陷阱,帮助开发者写出更高效、健壮的代码,并附有面试高频问题解析,夯实基础。
|
2月前
|
算法 Java 测试技术
零基础学 Java: 从语法入门到企业级项目实战的详细学习路线解析
本文为零基础学习者提供完整的Java学习路线,涵盖语法基础、面向对象编程、数据结构与算法、多线程、JVM原理、Spring框架、Spring Boot及项目实战,助你从入门到进阶,系统掌握Java编程技能,提升实战开发能力。
124 0
|
2月前
|
缓存 安全 Java
Java并发性能优化|读写锁与互斥锁解析
本文深入解析Java中两种核心锁机制——互斥锁与读写锁,通过概念对比、代码示例及性能测试,揭示其适用场景。互斥锁适用于写多或强一致性场景,读写锁则在读多写少时显著提升并发性能。结合锁降级、公平模式等高级特性,助你编写高效稳定的并发程序。
142 0

热门文章

最新文章

推荐镜像

更多
  • DNS