Respostas interessantes marcadas com a tag

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Sempre que estiver trabalhando com iteradores, lembre-se do pacote itertools. Você pode utilizar a função itertools.islice para limitar o iterador retornado por re.finditer. Por exemplo: from itertools import islice # padrão regex para encontrar links de artigo pattern = re.compile(r'https?:\/\/meiobit\.com\/[\d]+\/[A-Za-z0-9-]+\/') # lista para ...


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Fiz um compilado das respostas encontradas aqui: https://stackoverflow.com/questions/3030487/is-there-a-way-to-get-the-xpath-in-google-chrome "Chrome Dev Tools" Ao usar o "Chrome Dev Tools" (Pode acessar clicando com o botão direito em algum elemento e pedir para "inspecionar elemento") você pode clicar com o botão direito no elemento, em seguida "Copiar ...


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Tem ao menos duas formas de resolver isso. A primeira é especificar ao middleware que você deseja lidar com códigos de resposta que estejam fora do intervalo 200-300, faça isso no handle_httpstatus_list: class ModelSpider(scrapy.Spider): name = "config_brands" handle_httpstatus_list = [400, 403] Veja a documentação para mais detalhes. E minha ...


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Se o problema é só o facto de no fim haver informação duplicada dentro do teu items podes verificar se já existe antes de fazeres o append: ... item["title"] = titles.select("a/text()").extract() item["link"] = titles.select("a/@href").extract() if item not in items: items.append(item) Para prevenção de duplicados em uma coleção em primeira analise eu ...


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Você pode filtrar pelo atributo itemprop do elemento, ao invés de filtrar todas as divs que possuam priceno nome da classe. Estou usando o extract_first() para retornar apenas o primeiro match e depois strip()para remover os espaços em branco do texto. from scrapy import Selector source = '''<div class="price-advantages-container"> <div class="...


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O beautifullsoup está sendo usado de forma redundante aí - você só acha o início da tabela, e aí usa "força bruta" para separar todos os elementos por "; ", e depois trata o resultado como texto puro. Dessa forma vocẽ não preserva a estrutura de tabela, e fica difícil saber o que é cabeçalho da tabela e o que é conteúdo. Nada vai criar "por mágica" os ...


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Estava à espera que alguém que percebesse mesmo de regex respondesse mas vou dar-te uma solução diferente (e em muitos casos melhor, melhor): from bs4 import BeautifulSoup as bs string = '</li><li><a href=http://www.ufjf.br/cdara/sisu-2/sisu-2017-1a-edicao/lista-de-espera-sisu-3/?id_curso=46A&id_grupo=70>ADMINISTRAÇÃO - JUIZ DE FORA - ...


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A maneira tradicional de extrair dados de múltiplas páginas e usar o mecanismo de passar dados entre uma requisição e outra usando o dicionário meta. Funciona assim: no callback que está extraindo o conteúdo da primeira página você monta um dict com os dados iniciais: def parse_pagina_de_listagem(self, response): inicial = dict( short_desc=...


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O scrapyd não oferece essa opção. Mas você consegue obter isso rodando uma instalação customizada com o código comentando essa linha: https://github.com/scrapy/scrapyd/blob/master/scrapyd/website.py#L24


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Experimente o bookmarklet SelectorGadget. Ele funciona assim: logo depois que você aciona, você clica numa coisa que você quer capturar. Ele gera um seletor bem genérico, e destaca em amarelo as seções capturadas. Daí pra frente, você pode refinar a seleção com: 1) clicando numa área destacada pra remover da seleção; ou 2) clicando numa área não destacada ...


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Bem, como quem tem acesso aos stats de verdade é o Scrapy (o scrapyd só roda os jobs), acho que o caminho pra resolver esse problema é usar um spider middleware que envie as estatísticas do crawler para a sua aplicação quando o spider terminar. Você também precisará duma maneira de atualizar a aplicação num spider do Scrapy, e acionar isso no spider ...


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Você pode usar a extensão AutoThrottle, que tenta otimizar a velocidade de crawling baseando-se em estimativas da carga do servidor e do processamento do Scrapy. Usando essa extensão (código aqui), você pode definir um CONCURRENT_REQUESTS_PER_IP (ou CONCURRENT_REQUESTS_PER_DOMAIN) máximo, e os limites reais serão definidos dinamicamente de acordo com o ...


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É um padrão comum nos pipelines (e em spider middlewares também) usar atributos do spider para decidir o que fazer: class MyPipeline: def process_item(self, item, spider): if getattr(spider, 'my_pipeline_enabled', False): # faz a coisa aqui Dessa forma, apesar do pipeline estar habilitado no projeto inteiro, você pode usar o ...


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Então, essa configuração de username/password é uma configuração do cliente para uma autenticação HTTP básica, que o scrapyd atualmente não implementa. Para você configurar isso no seu servidor, o caminho é deixar o scrapyd escutando somente conexões locais (127.0.0.1) e configurar um Nginx (ou outro proxy HTTP) com a autenticação HTTP na frente, repassando ...


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Tem um problema na indentação do seu arquivo. As duas funções estão fora da classe (como Python não tem { }, é a indentação que define os blocos de código). O arquivo carros_spider.py funcionando fica assim: import scrapy class ModelSpider(scrapy.Spider): name = "model" start_urls = [ 'http://www.icarros.com/' ] def parse(self, ...


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>>> driver = webdriver.Firefox() >>> driver.page_source = driver.get(strg) Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> AttributeError: can't set attribute O erro indica que não foi possível definir um atributo, page_source é usado para retornar o conteúdo da página, você não pode sobrescrevê-lo. ...


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(1) Expressões regulares não são a ferramenta mais indicada para se extrair conteúdo de HTML - o melhor é usar um parser de HTML que faça isso -como o beautifulsoup listado na resposta do Miguel, ou o próprio módulo "HTMLParser" da biblioteca padrão do Python. https://docs.python.org/3/library/html.parser.html (Em Python 2 o módulo é HTMLParser em vez de ...


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De acordo com esta resposta, alterou-se a estrutura do código para funcionar como pretendido. Aqui fica o resultado final: from scrapy.spiders import Spider from stack.items import StackItem class StackSpider(Spider): handle_httpstatus_list = [403, 404] name = "stack" allowed_domains = ["dev.mysql.com"] start_urls = ["https://dev.mysql.com/...


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Creio que este exemplo seja útil para você. Não abordei todos os casos possíveis. Há questões de certo e errado que não cheguei a testar. Mas como o seu problema era pegar as alternativas, este exemplo deve lhe dar uma boa idéia de como prosseguir. A identificação da última página está baseada na não existência do botão 'Última'. É uma verificação meio fraca ...


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Bom dia amigo, Seu problema resumidamente é que você deseja contar quantos ocorrências desse padrão teve em suas mensagens, uma forma de você fazer essa verificação é utilizando REGEX. Suponha que seus cabeçalhos possam ser convertidos em string e cada string sendo colocado como um item de uma lista, você terá que percorrer a lista procurando a ocorrência ...


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Outro legal também (além do Pandas) é o rows (instalável com pip install rows, mas depois vai pedir a instalação manual de alguns outros pacotes, também com pip, par funcionar). É uma biblioteca em Python para tratamento de tabelas, que além de facilitar a leitura e processamento de vários formatos de arquivo e dados em páginas na Web, disponibiliza, uma ...


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Quando for criar o seu writer troque o seu delimitador pra ";" Exemplo: csv.writer(f, delimiter =';')


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Se o problema é só concatenar as listas, a resposta do @GustavoRPS resolve. Se o problema é que existem listas dentro de listas, como: disciplina1 = [1, [2,3]] disciplina2 = [[4,5], 6, [[7,[8,9]]]] Então você pode quebrar esses monstrinhos em uma lista unica assim: def monstrinho_em_lista(lista): lista_final = [] for item in lista: if ...


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Segundo a pergunta em en-us: How to merge multiple lists into one list in python? [duplicate] citaram 3 formas Forma 1: Importando o itertools import itertools iterable_disciplinas = itertools.chain(disciplina, disciplina2, disciplina3) list(iterable_disciplinas) Forma 2: Usando o extend Como vc já citou. arrayDisciplinas = [] arrayDisciplinas.extend(...


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O problema é que o formulário de entrada de usuário e senha não está na página que você está carregando - a página que você está carregando só tem código javascript, e o formulário é montado por esse código dinâmicamente. Como o scrapy não executa javascript, não é possível usá-lo dessa forma neste site - isso te deixa com duas alternativas: Analisar o ...


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O formato de exportação excel não é suportado, mas o scrapy suporta: JSON JSON lines CSV XML Você pode usar o formato CSV: scrawl nome_do_spider -t csv -o planilha.csv


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Realizei alguns testes, esse problema acontece porque a página que você está tentando enviar o formulário possui dois elementos form. O scrapy está enviando a requisição pro primeiro, mas deveria ser o segundo. Para corrigir isso e seu spider funcionar, você deve adicionar o atributo formname na chamada do método: yield FormRequest.from_response( ...


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Não conheço o sistema específico do Lates de captcha, mas vou tentar dar uma resposta "ampla" da solução. Em geral o ideal é fazer um scraping só do HTML com requests e BeautifulSoup como você mencionou (ou, com minha nova biblioteca favorita pra isso, o requests-html). Esse método é preferível porque consome pouco poder de processamento e pouca banda, já ...


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Existe possibilidade de usar os 'pipeline' do Scrapy para integrar diretamente com os models do Django (link). Também é possível executar o teu spider como uma script que te retorna um 'json' (link). No exemplo do link provavelmente algumas funções estarão 'deprecated', mas a doc é suficiente para começar.


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A solução proposta pelo Miguel é valida para o caso deste spider, visto que ele faz somente uma requisição (a primeira, feita para a URL em start_urls). Entretanto, é muito comum termos spiders que, após coletar os dados de uma página no método parse() (ou em outro callback), fazem novas requisições para URLs encontradas na própria página. De qualquer modo, ...


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