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MogicianXD/ZhihuCrawler

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Updates

本项目已停止维护。 目前知乎api的follower和followee接口更新了检测方式,请求无法返回成功结果。 建议的解决方式:请fork后,修改crawl_usr方法的代码,不使用api,而抓取整个页面,再解析DOM树,从元素中抽取数据。(可能更容易被检测到爬虫,需要减小频率)

请在顶层目录新建一个setting.json文件,然后启动zhihu_spider,读取代码在__main__那里

{
    "phone": 你的知乎账号, 
    "password": 密码
}

知乎完美爬取方案+数据分析

这是本人学习性质的课程作业,仅供非商业用途(牢饭警告)。

可以多开几个线程爬的,但是速度已经很可观了,所以没有额外写,请尊重爬取网站。

同时向使用到的开源项目作者致谢!

爬取结果

开发加上爬取时间一共花了三四个星期,爬下了356万知乎用户,222万个回答,120万个问题,

其中,用户和用户回答分别爬取 (用户和回答api调用一次获取20个,但问题只能一次得一个,相同时间得到的问题要少很多)

数据类型 条数 文件大小
用户 3,555,056 1180.844MB
回答 2,219,886 448.313MB
用户关注 5,215,201 1351.875MB
话题关注 12,097,062 1765.984MB
问题 1,195,172 191.766MB
话题 84,252 6.516MB
.
├── README.md
├── analysis.ipynb		数据分析
├── analysis.py			部分分析代码
├── cache				缓存文件夹,存放验证码图片等
├── crawler.py			爬虫封装
├── db.py				mysql封装,**需要重新填入自己的账号密码**
├── encrypt.js			用于Login时加密FormData,**需要事先配置好NodeJs环境**
├── res						资源文件
│   ├── canger02_W03.ttf	画图时使用的字体
│   ├── stopwords_zhihu.txt	停用词
│   └── 刘看山.png				WordCloud的mask图片
├── proxy					代理客户端的代码部分
│   ├── client
│   ├── config			代理的相关设置
│   └── utils
├── zhihu_captcha		验证码识别CNN模型
│   ├── checkpoint		保存好的参数权重
│   ├── orcmodel.py
│   ├── utils.py
│   └── zhihu_captcha.py	恢复权重及识别验证码
├── setting.json            填入知乎账号密码
├── zhihu_login.py			知乎自动登录模块
├── zhihu_spider.py			知乎爬虫,run it!
└── zhihudata.sql           建库sql

爬虫部分

对抗反爬虫

  • 使用代理池,几百个代理轮转使用,防止IP被封

  • 伪造User-Agent,随机选择fake_useragent库提供的ua和requests_html自带的ua

  • headers加入referer,更加逼真

  • 尽可能使用知乎api取数据,而不通过html解析获取文本,加快速度,另外模仿正常人分页查询

  • 存在要求登录才能查看的情况,于是实现了自动登录

  • 使用CNN,自动识别英文验证码,验证通过unhuman检测

  • 24h不停歇爬取,放心挂机

知乎api

关注ta的followers_api = "https://www.zhihu.com/api/v4/members/{}/followers?include=data%5B*%5D.answer_count%2Carticles_count%2Cgender%2Cfollower_count%2Cis_followed%2Cis_following%2Cbadge%5B%3F(type%3Dbest_answerer)%5D.topics\u0026offset={}\u0026limit=20".format(url_token, offset)

ta的关注followees_api = "https://www.zhihu.com/api/v4/members/{}/followees?include=data%5B*%5D.answer_count%2Carticles_count%2Cgender%2Cfollower_count%2Cis_followed%2Cis_following%2Cbadge%5B%3F(type%3Dbest_answerer)%5D.topics\u0026offset={}\u0026limit=20".format(url_token, offset)

关注的话题follow_topic_api = "https://www.zhihu.com/api/v4/members/{}/following-topic-contributions?include=data%5B*%5D.topic.introduction&offset={}&limit=20".format(url_token, offset)

回答answer_api = 'https://www.zhihu.com/api/v4/members/{}/answers?include=data%5B*%5D.comment_count%2Cvoteup_count%2Ccreated_time&offset={}&limit=20&sort_by=created'.format(url_token, offset)

问题question_api = 'https://www.zhihu.com/api/v4/questions/{}?include=data%5B*%5D.answer_count%2Cfollower_count'.format(qid)

虽然有些提交参数是我们用不到的信息,但经过测试,加入后似乎更不容易被检测到,尤其是limit,不分页很容易被检测到异常

另外,问题的api params没法通过抓包看到,最开始我是html解析,css选择器找的;后来一个一个试参数试出来了适合的api

爬取的思想是,找一个关注者较多的用户作为seed,数据库里存入该用户的url_token,然后爬取他的关注者和关注,从而获得user表数据

最开始我设计的递归爬取(深度优先),然而递归次数过多超过最大递归次数会抛出异常,因此改成迭代爬取(广度优先),将待爬取的送入数据库(不然太耗费内存)以待以后继续

因为封装比较多,具体爬取参见zhihu_spider.py

数据库用pymysql库读写,封装在db.py

代理池

西刺上的免费代理质量不是很好,ip被封后大多很长时间内无法使用

使用开源项目

查找发现这个代理池确实不错 https://github.com/SpiderClub/haipproxy

我的项目中只有client的部分,server端请自行clone并进行相关配置,我使用的方式是在docker上run splash容器(不爬需要渲染的代理网页就不需要了),在haipproxy目录下运行代码,详情请看该项目的README

自动登录

找了几个项目,很多都过时了,只有这个最好 https://github.com/zkqiang/zhihu-login 因为有js执行部分,需要配置好npm、nodejs,并下载需要的依赖

但是它的验证码是手动输入的,需要改成自动输入验证码

OCR识别验证码

我使用了此项目的CNN https://github.com/littlepai/Unofficial-Zhihu-API 用他的模型恢复参数,然后送入图片即可

知乎的验证码是base64 uri,以data:image/png;base64,开头, 后面是图片的base64编码,注意爬到的中间带有换行符,需要删掉再解码

自动登录时验证码通过 https://www.zhihu.com/api/v3/oauth/captcha?lang=en 获得(中文的需要用zheye,但没必要,识别英文足够了)

爬的数据量过多时,会出现unhuman验证,

验证码的get和post的url都是https://www.zhihu.com/api/v4/anticrawl/captcha_appeal

需要注意post的时候headers里没有xsrf会请求失败, 而之前get的时候,session的cookie里保存了xsrf,那么设置cookie就可以

import json
user_agent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36'

def appeal(self, url):
    r = self.HTMLSession.get('https://www.zhihu.com/api/v4/anticrawl/captcha_appeal')
    captchaUrl = r.json()['img_base64']
    captchaUrl = re.sub('\n', '', captchaUrl)
    with open('cache/captcha2.gif', 'wb') as f:
        img_base64 = base64.b64decode(captchaUrl.strip('data:image/png;base64,').strip())
        print(img_base64)
        f.write(img_base64)
    im = Image.open('cache/captcha2.gif')
    im.save('cache/captcha2.png')
    im = Image.open('cache/captcha2.png')
    captcha = self.captcha_model.recgImg(im)
    print(captcha)

    r = self.HTMLSession.post('https://www.zhihu.com/api/v4/anticrawl/captcha_appeal',
                              data=json.dumps({"captcha": captcha}),
                              headers={"User-Agent": user_agent,
                                       "referer": 'https://www.zhihu.com/account/unhuman?type=unhuman&message=%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9B%91%E6%B5%8B%E5%88%B0%E6%82%A8%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%BC%82%E5%B8%B8%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BF%9D%E8%AF%81%E6%82%A8%E7%9A%84%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%AE%BF%E9%97%AE%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E8%BE%93%E5%85%A5%E9%AA%8C%E8%AF%81%E7%A0%81%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E9%AA%8C%E8%AF%81%E3%80%82&need_login=false',
                                       'Content-Type': 'application/json',
                                       'x-xsrftoken': self.HTMLSession.cookies._cookies['.zhihu.com']['/']['_xsrf'].value})
    return self.HTMLSession.get(url, allow_redirects=False)

知乎数据分析

高频话题分析

词云

统计分析最大数、平均数

 ----------+---------+---------+----------------------------------------------------- 
           | avg_num | max_num |      name_of_the_max (question, topic or usr)        
 ----------+---------+---------+----------------------------------------------------- 
  答案赞同数 |   49.9  |  283059 |                 北京协和医院有多牛?                    
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  话题问题数 |    3.2  |   33120 |                        生活                          
  用户回答数 |    5.5  |   30635 |                      盐选推荐                         
  用户关注数 |  138.1  | 7019194 |                      知乎日报                         
  用户文章数 |    0.4  |   41836 |                    太平洋电脑网                        
 ----------+---------+---------+----------------------------------------------------- 

尝试分析赞同数频率分布

符合常识

统计时期时段和时钟时段问题答案创建的频率分布

统计用户性别分布

统计男女用户关注者的性别分布

验证六度空间

可以看到,最短距离6以上极少极少(这里也有没有把整个网络爬完的原因),基本验证了六度空间理论,并且社交距离绝大部分为4

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知乎2019-2020完美爬取方案(自动登录+自动识别验证码)+数据分析

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