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带着大家用Python爬取小红书,完完整整的全过程
前言
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以下文章来源于Python进击者 ,作者kuls
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小红书
首先,我们打开之前大家配置好的charles
我们来简单抓包一下小红书小程序(注意这里是小程序,不是app)
不选择app的原因是,小红书的App有点难度,参照网上的一些思路,还是选择了小程序
1、通过charles抓包对小程序进行分析

我们打开小红书小程序,随意搜索一个关键词

按照我的路径,你可以发现列表中的数据已经被我们抓到了。
但是你以为这就结束了?
不不不

通过这次抓包,我们知道了可以通过这个api接口获取到数据
但是当我们把爬虫都写好时,我们会发现headers里面有两个很难处理的参数
"authorization"和"x-sign"
这两个玩意,一直在变化,而且不知道从何获取。
所以
2、使用mitmproxy来进行抓包
其实通过charles抓包,整体的抓取思路我们已经清晰
就是获取到"authorization"和"x-sign"两个参数,然后对url进行get请求
这里用到的mitmproxy,其实和charles差不多,都是抓包工具
但是mitmproxy能够跟Python一起执行
这就舒服很多啊
简单给大家举例子
def request(flow): print(flow.request.headers)
在mitmproxy中提供这样的方法给我们,我们可以通过request对象截取到request headers中的url、cookies、host、method、port、scheme等属性
这不正是我们想要的吗?
我们直接截取"authorization"和"x-sign" 这两个参数
然后往headers里填入
整个就完成了。
以上是我们整个的爬取思路,下面给大家讲解一下代码怎么写
其实代码写起来并不难
首先,我们必须截取到搜索api的流,这样我们才能够对其进行获取信息
if 'https://www.xiaohongshu.com/fe_api/burdock/weixin/v2/search/notes' in flow.request.url:
我们通过判断flow的request里面是否存在搜索api的url
来确定我们需要抓取的请求
authorization=re.findall("authorization',.*?'(.*?)'\)",str(flow.request.headers))[0] x_sign=re.findall("x-sign',.*?'(.*?)'\)",str(flow.request.headers))[0] url=flow.request.url
通过上述代码,我们就能够把最关键的三个参数拿到手了,接下来就是一些普通的解析json了。
最终,我们可以拿到自己想要的数据了

如果你想要获取到单篇数据,可以拿到文章id后抓取
"https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/" + str(id)

这个页面headers里需要带有cookie,你随意访问一个网站都可以拿到cookie,目前看来好像是固定的
最后,可以把数据放入csv

总结
其实小红书爬虫的抓取并不是特别的难,关键在于思路以及使用的方法是什么。