• 深度优先和广度优先


    网站的树结构

    通过伯乐在线网站为例子:

     

    并且我们通过访问伯乐在线也是可以发现,我们从任何一个子页面其实都是可以返回到首页,所以当我们爬取页面的数据的时候就会涉及到去重的问题,我们需要将爬过的url记录下来,我们将上图进行更改

    在爬虫系统中,待抓取URL队列是很重要的一部分,待抓取URL队列中的URL以什么样的顺序排队列也是一个很重要的问题,因为这涉及到先抓取哪个页面,后抓取哪个页面。而决定这些URL排列顺序的方法,叫做抓取策略。下面是常用的两种策略:深度优先、广度优先 

    深度优先

    深度优先是指网络爬虫会从起始页开始,一个链接一个链接跟踪下去,处理完这条线路之后再转入下一个起始页,继续追踪链接,通过下图进行理解:

    注:scrapy默认采用的是深度优先算法

    这里是深度优先,所以这里的爬取的顺序式:
    A-B-D-E-I-C-F-G-H (递归实现)

    深度优先算法的实现(伪代码):

    # 利用递归实现深度优先
    def depth_tree(tree_node):
        if tree_node is not None:
            print(tree_node._data)
            if tree_node._left is not None:
                return depth_tree(tree_node._left)
            if tree_node._reght is not None:
                return depth_tree(tree_node._reght)

    广度优先

    广度优先,有人也叫宽度优先,是指将新下载网页发现的链接直接插入到待抓取URL队列的末尾,也就是指网络爬虫会先抓取起始页中的所有网页,然后在选择其中的一个连接网页,继续抓取在此网页中链接的所有网页,通过下图进行理解:

    还是以这个图为例子,广度优先的爬取顺序为:
    A-B-C-D-E-F-G-H-I (队列实现)

    广度优先代码的实现(伪代码):

    # 利用队列实现树的广度优先遍历
    def level_queue(root):
        if root is None:
            return
        my_queue=[]
        node = root
        my_queue.append(node)
        while my_queue:
            node=my_queue.pop(0)
            print(node.elem)
            if node.lchild is not None:
                my_queue.append(node.lchild)
            if node.rchild is not None:
                my_queue.append(node.rchild)
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/felixwang2/p/8824266.html
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