做爬蟲總會(huì)遇到各種各樣的反爬限制,反爬的第一道防線往往在登錄就出現(xiàn)了,為了限制爬蟲自動(dòng)登錄,各家使出了渾身解數(shù),所謂道高一尺魔高一丈。
今天分享個(gè)如何簡(jiǎn)單處理滑動(dòng)圖片的驗(yàn)證碼的案例。
![](/d/20211017/2ad3c4b3afeba765bff31805d37edee2.gif)
類似這種拖動(dòng)滑塊移動(dòng)到圖片中缺口位置與之重合的登錄驗(yàn)證在很多網(wǎng)站或者APP都比較常見,因?yàn)樗鼘?duì)真實(shí)用戶體驗(yàn)友好,容易識(shí)別。同時(shí)也能攔截掉大部分初級(jí)爬蟲。
作為一只python爬蟲,如何正確地自動(dòng)完成這個(gè)驗(yàn)證過程呢?
先來分析下,核心問題其實(shí)是要怎么樣找到目標(biāo)缺口的位置,一旦知道了位置,我們就可以借用selenium等工具完成拖動(dòng)的操作。
我們可以借用opencv來解決這個(gè)問題,主要步驟:
![](/d/20211017/2e53a2ce45eb78c076ac1f7178fd7917.gif)
opencv 是什么?
OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是開放源代碼計(jì)算機(jī)視覺庫,主要算法涉及圖像處理、計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)方法,可用于開發(fā)實(shí)時(shí)的圖像處理、計(jì)算機(jī)視覺以及模式識(shí)別程序。
直接安裝
![](/d/20211017/ae376b2ea353d7abbab7e8edf2446d5f.gif)
首先將圖片進(jìn)行高斯模糊處理,高斯模糊的主要作用是減少圖像的噪聲,用于預(yù)處理階段。
![](/d/20211017/94fca8de1974e8f4c0aadf38fe4c0665.gif)
處理后的效果
![](/d/20211017/c29510d052a1677ff9496839fb26d504.gif)
接著用Canny邊緣檢測(cè)到得到一個(gè)包含“窄邊界”的二值圖像。所謂二值圖像就是黑白圖,只有黑色和白色。
![](/d/20211017/f774439643dbac9639ffe7855eb2150a.gif)
![](/d/20211017/8ed6b7add2b690edde398d85fd61dbfd.gif)
輪廓檢測(cè)
![](/d/20211017/0c1ae898180827a8008dfeb06006cbce.gif)
找出所有的輪廓,并用紅色線框?qū)⑵淅L制標(biāo)識(shí)出來了,看出來大大小小有幾十個(gè)輪廓
![](/d/20211017/b0761b944d7c377b994706ecd308fa71.gif)
剩下的問題就好辦了,我們只需要對(duì)輪廓的面積或者周長(zhǎng)范圍做限制,就能過濾出目標(biāo)輪廓的位置, 前提是我們對(duì)目標(biāo)位置的輪廓大小是預(yù)先確定的。
![](/d/20211017/47c5ab11fc0e8ff974b24b3c95846bbf.gif)
輪廓的面積大概是6000到8000之間,周長(zhǎng)在300到500之間, 最后用外接矩形獲取該輪廓圖的坐標(biāo)位置和寬高大小。
![](/d/20211017/8213cfafb9243ea740bb764defea334c.gif)
如上就找到了目標(biāo)位置,剩下的工作就是將滑塊移動(dòng)到指定位置即可
到此這篇關(guān)于用Python爬蟲破解滑動(dòng)驗(yàn)證碼的案例解析的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Python爬蟲破解滑動(dòng)驗(yàn)證碼內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!
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