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Python操作PDF-文本和图片提取(使用PyPDF2和PyMuPDF)

作者:互联网

PDF文件格式

如今,可移植文档格式(PDF)属于最常用的数据格式。在1990年,PDF文档的结构由Adobe定义。PDF格式的思想是,对于通信过程中涉及的双方(创建者,作者或发送者以及接收者)而言,传输的数据/文档看起来完全相同。

工具和库

适用于Python的PDF工具,模块和库的可用解决方案范围有些混乱,需要花一点时间弄清楚什么是什么,以及哪些项目需要连续维护。根据我们的研究,以下是最新的候选人:

图书馆 用于
PyPDF2
PyMuPDF
pdflib
PDF表格
PDFMiner.six
PDF查询
pdfrw 读,写/创作
PyFPDF 写/创作

我们将重点介绍PyPDF2和PyMuPDF,并说明如何以最简单的方式提取文本和图像。为了了解PyPDF2的用法,官方文档和许多其他资源提供的示例的组合对您有所帮助。相比之下,官方PyMuPDF文档更加清晰,并且使用该库的速度也大大加快。

使用PyPDF2提取文本

$ pip3 install PyPDF2

清单1首先导入了PdfFileReader该类。接下来,使用该类打开文档,并使用getDocumentInfo()方法提取文档信息,使用提取页数getDocumentInfo()以及第一页的内容。

请注意,PyPDF2从0开始计数页面,这就是该调用pdf.getPage(0)检索文档第一页的原因。最终,提取的信息被打印到stdout

清单1:提取文档信息和内容。

#!/usr/bin/python

from PyPDF2 import PdfFileReader

pdf_document = "example.pdf"
with open(pdf_document, "rb") as filehandle:
    pdf = PdfFileReader(filehandle)
    info = pdf.getDocumentInfo()
    pages = pdf.getNumPages()

    print (info)
    print ("number of pages: %i" % pages)

    page1 = pdf.getPage(0)
    print(page1)
    print(page1.extractText())

如上面的图1所示,提取的文本是连续打印的。没有段落或句子分隔。如PyPDF2文档中所述,所有文本数据都按照在页面内容流中提供的顺序返回,并且依靠它可能会导致一些意外。这主要取决于PDF文档的内部结构,以及PDF编写器过程如何生成PDF指令流。

使用PyMuPDF提取文本

可从PyPi网站上获取PyMuPDF,并在终端中使用以下命令安装软件包:

$ pip3 install PyMuPDF

显示文档信息,打印页数以及提取PDF文档的文本的方式与PyPDF2相似(请参见清单2)。要导入的模块名为fitz,并返回到PyMuPDF的先前名称。

清单2:使用PyMuPDF从PDF文档中提取内容。

#!/usr/bin/python

import fitz

pdf_document = "example.pdf"
doc = fitz.open(pdf_document)
print ("number of pages: %i" % doc.pageCount)
print(doc.metadata)

page1 = doc.loadPage(0)
page1text = page1.getText("text")
print(page1text)

PyMuPDF的优点是可以保持原始文档结构完整-带有换行符的整个段落都保留在PDF文档中(参见图2)。

使用PyMuPDF从PDF提取图像

PyMuPDF使用该方法简化了从PDF文档提取图像的过程getPageImageList()清单3基于PyMuPDF Wiki页面上的示例,并逐页地将PDF中的所有图像提取并保存为PNG文件。如果图像具有CMYK色彩空间,则将首先将其转换为RGB。

清单3:提取图像

#!/usr/bin/python

import fitz

pdf_document = fitz.open("file.pdf")
for current_page in range(len(pdf_document)):
    for image in pdf_document.getPageImageList(current_page):
        xref = image[0]
        pix = fitz.Pixmap(pdf_document, xref)
        if pix.n < 5:        # this is GRAY or RGB
            pix.writePNG("page%s-%s.png" % (current_page, xref))
        else:                # CMYK: convert to RGB first
            pix1 = fitz.Pixmap(fitz.csRGB, pix)
            pix1.writePNG("page%s-%s.png" % (current_page, xref))
            pix1 = None
        pix = None

在400页PDF上运行此Python脚本,它在不到3秒的时间内提取了117张图像,这真是了不起。单个图像以PNG格式存储。为了保持原始图像的格式和大小,而不是转换为PNG,请查看PyMuPDF Wiki中脚本的扩展版本。

图3:提取的图像

使用PyPDF2将PDF拆分为页面

对于此示例,首先需要同时导入PdfFileReader和和PdfFileWriter类。然后,我们打开PDF文件,创建一个阅读器对象,并使用阅读器对象的getNumPages方法遍历所有页面。

for循环内部,我们创建的新实例PdfFileWriter,该实例尚不包含任何页面。然后,使用pdfWriter.addPage()方法将当前页面添加到我们的writer对象。此方法接受一个页面对象,我们使用该PdfFileReader.getPage()方法获取该对象。

下一步是创建一个唯一的文件名,我们使用原始文件名加上单词“ page”以及页码来完成。我们在当前页码上加1,因为PyPDF2会计算从零开始的页码。

最后,我们以“写二进制”模式(mode wb)打开新文件名,并使用该类的write()方法pdfWriter将提取的页面保存到磁盘。

清单4:将PDF拆分为单个页面。

#!/usr/bin/python

from PyPDF2 import PdfFileReader, PdfFileWriter

pdf_document = "example.pdf"
pdf = PdfFileReader(pdf_document)

for page in range(pdf.getNumPages()):
    pdf_writer = PdfFileWriter()
    current_page = pdf.getPage(page)
    pdf_writer.addPage(current_page)

    outputFilename = "example-page-{}.pdf".format(page + 1)
    with open(outputFilename, "wb") as out:
        pdf_writer.write(out)

        print("created", outputFilename)

查找所有包含文本的页面

这个用例非常实用,并且工作方式类似于pdfgrep。该脚本使用PyMuPDF返回包含给定搜索字符串的所有页码。页面一页接一页地加载,借助该searchFor()方法,将检测到搜索字符串的所有出现情况。如果匹配则在上面印有相应的信息stdout

清单5:搜索给定的文本。

#!/usr/bin/python

import fitz

filename = "example.pdf"
search_term = "invoice"
pdf_document = fitz.open(filename):

for current_page in range(len(pdf_document)):
    page = pdf_document.loadPage(current_page)
    if page.searchFor(search_term):
        print("%s found on page %i" % (search_term, current_page))

下面的图5显示了一本400页的书中“ Debian GNU / Linux”一词的搜索结果。

结论

此处显示的处理PDF方法非常强大。使用相对较少的代码行数,很容易获得结果。

标签:Python,PyPDF2,PyMuPDF,文档,PDF,pdf,page
来源: https://www.cnblogs.com/neuedu/p/14188218.html