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【Python】爬虫实战-基于代理池的高并发爬虫

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最近在写一个基于代理池的高并发爬虫,目标是用单机从某网站 API 爬取十亿级别的JSON数据。
代理池

有两种方式能够实现爬虫对代理池的充分利用:

  • 搭建一个 Tunnel Proxy 服务器维护代理池
  • 在爬虫项目内部自动切换代理
所谓 Tunnel Proxy 实际上是将切换代理的操作交给了代理服务器,很多市面上的代理软件都有此类功能。
如果要自行搭建可参考以下项目:
考虑到高并发,在爬虫项目内部切换代理更加灵活一些。代理池选一个能用的就行:GitHub - jhao104/proxy_pool
记得加上匿名校验:能否设置代理池只获取高匿IP · Issue #169 · jhao104/proxy_pool · GitHub
代理切换策略

如果简单的在多线程中对每个 requests.get() 使用不同的代理,那么一定会遇到内存泄露的问题:
即便写成:
  1. session = requests.session()
  2. response = session.get(url, headers=headers, proxies=proxies)
  3. response.close()
  4. session.close()
复制代码
甚至在加上 gc.collect() 也无济于事。
因此需要控制创建 session 对象的数量,只在请求失败后切换代理和创建新的 session。
工作流程


① 主线程根据 URL 数量动态创建子进程,虚线框内为子进程任务
② crawler_task 为线程任务,执行发送请求和解析JSON
插入策略

每个子进程维护一个 url_queue 和 insert_queue。
线程会从 url_queue 取出URL执行爬取任务,由于JSON数据占用的空间不大,所以线程会先将每个 response 经过简单解析后存到列表中。
等到 url_queue 为空时(不要使用不安全的 queue.empty() 判断),get 方法会触发 Timeout 异常,然后线程会将列表插入到 insert_queue 中。
所有线程任务结束后,子进程再执行 executemany 将数据批量插入到 MySQL。
其他

爬取JSON数据产生的流量不大,但需要考虑 PPS(packet per second),如果网络设施不到位的话可能严重影响爬取效率。
网络上获取的免费代理大多是透明代理,如果使用开源项目 Proxy_Pool 作为代理池并加入匿名校验,可能会间歇性导致代理池没有可用代理。(所以最好还是从一些网络空间测绘引擎上通过特征抓取)

来源:https://www.cnblogs.com/victorique-de-blois/p/17075801.html
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