So filtern Sie kostenlose Proxy-Listen nach Geschwindigkeit und Anonymität

So filtern Sie kostenlose Proxy-Listen nach Geschwindigkeit und Anonymität

„Das Schilfrohr, das sich im Wind biegt, ist stärker als die mächtige Eiche.“ So sprachen die Weisen am Nil und lehrten uns den Wert der Anpassungsfähigkeit – eine Erkenntnis, die in den Überschwemmungsgebieten des Internets ebenso relevant ist wie an den Flussufern Ägyptens. Beim Filtern kostenloser Proxy-Listen muss sich der kluge Praktiker den ständig wechselnden Winden von Geschwindigkeit und Anonymität anpassen und Werkzeuge und Methoden anpassen, um Wahrheit von Illusion zu trennen.


Kostenlose Proxy-Listen verstehen: Mirage und Oasis

Kostenlose Proxy-Listen gibt es in Hülle und Fülle, doch wie in der Wüste bietet nicht jede Oase sauberes Wasser. Viele Proxys sind langsam, unzuverlässig oder – schlimmer noch – kompromittiert. Die Herausforderung besteht darin, diese Listen nach Proxys zu filtern, die sowohl schnell wie der Wüstenwind als auch so undurchschaubar wie die Sphinx sind.


Schlüsselkriterien: Geschwindigkeit und Anonymität

Kriterium Beschreibung Bedeutung
Geschwindigkeit Latenz und Bandbreite des Proxys Reduziert Verzögerungen
Anonymität Möglichkeit, die Client-IP zu verbergen und Lecks zu verhindern Gewährleistet Privatsphäre
Betriebszeit Prozentsatz der Zeit, in der der Proxy verfügbar ist Zuverlässigkeit
Standort Geografische Position des Proxyservers Umgehen Sie Geoblockaden
HTTPS-Unterstützung Fähigkeit, sicheren Datenverkehr zu tunneln Sicherheit

Schrittweiser Filterprozess

1. Zusammenstellung der Proxy-Liste

Sprichwort: „Wer der Karte eines Fremden vertraut, kann für immer durch die Dünen wandern.“
Beziehen Sie Proxy-Listen nur aus seriösen Quellen. Vermeiden Sie Listen in offenen Foren oder nicht verifizierten Aggregatoren, da diese oft manipuliert sind.

Empfohlene Quellen:
Kostenlose Proxy-Liste (SSLProxies.org)
Spys.One
ProxyScrape

Tipp: Laden Sie Listen zur einfacheren Verarbeitung im CSV- oder TXT-Format herunter.


2. Parsen und anfängliches Filtern

Anekdote: In meinen Anfangstagen habe ich endlos viele Proxys manuell getestet – ein sinnloses Unterfangen. Die Automatisierung war der Papyrus, auf dem ich schließlich meine Rettung schrieb.

Verwenden von Python zum Parsen und Deduplizieren

importiere Pandas als pd # Proxyliste laden df = pd.read_csv('proxies.csv', Namen=['IP', 'Port', 'Code', 'Land', 'Anonymität', 'Https']) # Deduplizieren df = df.drop_duplicates(Teilmenge=['IP', 'Port']) # Filter für HTTPS-Unterstützung und hohe Anonymität gefiltert = df[(df['Https'] == 'ja') & (df['Anonymität'].str.contains('Elite', Fall=Falsch))] gefiltert.to_csv('filtered_proxies.csv', Index=Falsch)

3. Geschwindigkeitstest

Alte Weisheit: „Selbst das schnellste Pferd ist nutzlos, wenn es in die falsche Richtung läuft.“
Testen Sie die Geschwindigkeit von Proxys, indem Sie Latenz und Bandbreite messen.

Automatisierte Geschwindigkeitstests

Pythons Anfragen Und Zeit Module können zur Überprüfung der Antwortzeiten verwendet werden.

Importanforderungen Importzeit Proxys = [('123.123.123.123', '8080'), ('124.124.124.124', '3128')] # Beispielliste def test_proxy(IP, Port): Proxy = f"http://{ip}:{Port}" Proxys = {'http': Proxy, 'https': Proxy} Versuch: Start = Zeit.Zeit() Antwort = Anfragen.Get("https://httpbin.org/ip", Proxys=Proxys, Timeout=5) Latenz = Zeit.Zeit() - Start wenn Antwort.Statuscode == 200: Latenz zurückgeben außer: Keine zurückgeben schnellste = [] für IP, Port in Proxys: Latenz = test_proxy(IP, Port) wenn Latenz und Latenz < 1: # Filter für Proxys mit einer Latenz von unter 1 Sekunde schnellste.Anhängen((IP, Port, Latenz)) drucken(sortiert(am schnellsten, Schlüssel=Lambda x: x[2]))

Bandbreitentests (optional, erweitert)

Laden Sie für die Bandbreite eine Datei mit fester Größe herunter und messen Sie die Übertragungszeit. Beachten Sie, dass häufiges Testen dazu führen kann, dass Ihre IP-Adresse blockiert wird.


4. Überprüfung der Anonymitätsstufe

Es gibt drei Haupttypen von Proxys:

Anonymitätstyp Verhalten Gibt die Client-IP preis? Gibt die Proxy-Nutzung preis?
Transparent Übergibt echte IP Ja Ja
Anonym Verbirgt die echte IP-Adresse und zeigt die Proxy-Nutzung an NEIN Ja
Elite (Hoch) Verbirgt die echte IP, kein Proxy-Flag NEIN NEIN

Anonymität testen

Nutzen Sie Dienste wie Whoer.net oder IP-API zu überprüfen:

def check_anonymity(ip, port): proxy = f"http://{ip}:{port}" proxies = {'http': proxy, 'https': proxy} try: resp = requests.get("https://httpbin.org/get", proxies=proxies, timeout=5) data = resp.json() # Überprüfen, ob Header wie 'Via' oder 'X-Forwarded-For' vorhanden sind headers = data['headers'] if 'Via' not in headers and 'X-Forwarded-For' not in headers: return 'Elite' elif 'X-Forwarded-For' in headers: return 'Anonymous' else: return 'Transparent' except: return 'Failed'

5. Laufende Überwachung und Wartung

Geschichte: Wie der Treibsand ändert sich auch die Proxy-Leistung mit der Zeit. Was heute funktioniert, kann morgen schon versagen.

Planen Sie regelmäßige Tests

Automatisieren Sie regelmäßige Prüfungen (z. B. stündlich oder täglich) mithilfe von Cron-Jobs oder dem Windows Taskplaner. Entfernen Sie inaktive oder langsame Proxys aus Ihrer Arbeitsliste.


Übersichtstabelle: Filter-Workflow

Schritt Werkzeug/Methode Schlüsselaktion Ausgabe
Sammelliste Manuell/Automatisiert Von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen Rohe Proxy-Liste
Parsen und Deduplizieren Python/Pandas Entfernen Sie Duplikate und ungültige Zeilen Gereinigte Proxy-Liste
Geschwindigkeitstest Python/Anfragen Latenz messen Schnelle Proxys (<1 s Latenz)
Anonymitätstest httpbin/IP-API Auf Elite/Anonym prüfen Hochgradig anonyme Proxys
Wartung Automatisierung Regelmäßige Wiederholungstests Aktualisierte, zuverlässige Proxy-Liste

Praktisches Beispiel: Vollständiges Filterskript

Unten finden Sie ein vereinfachtes Skript, das den vollständigen Arbeitsablauf zum Filtern von Proxys hinsichtlich Geschwindigkeit und Anonymität demonstriert.

Pandas als pd importieren Anfragen importieren Zeit importieren # Proxyliste laden und bereinigen df = pd.read_csv('proxies.csv', Namen=['IP', 'Port', 'Code', 'Land', 'Anonymität', 'Https']) df = df.drop_duplicates(Teilmenge=['IP', 'Port']) df = df[(df['Https'] == 'ja') & (df['Anonymität'].str.contains('elite', Fall=Falsch))] # Geschwindigkeit und Anonymität testen def test_proxy(ip, port): proxy = f"http://{ip}:{port}" proxies = {'http': proxy, 'https': proxy} try: start = time.time() resp = requests.get("https://httpbin.org/get", proxies=proxies, Timeout=5) Latenz = Zeit.Zeit() – Startheader = resp.json()['Header'], wenn Latenz < 1 und 'Via' nicht in den Headern und 'X-Forwarded-For' nicht in den Headern: Latenz zurückgeben, außer: Keine zurückgeben df['Latenz'] = df.apply(Lambda-Zeile: test_proxy(Zeile['IP'], Zeile['Port']), Achse=1) gefiltert = df[df['Latenz'].notnull()] gefiltert = gefiltert.sort_values('Latenz') gefiltert.to_csv('elite_fast_proxies.csv', Index=Falsch)

Weisheitsrückblick: Das Sieb und der Strom

Wie beim alten Goldwaschen im Nil sind Geduld und methodisches Filtern Ihre wichtigsten Verbündeten. Durch die Nutzung vertrauenswürdiger Quellen, die Automatisierung Ihrer Tests und die Fokussierung auf Geschwindigkeit und Anonymität stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Karawane schnell, sicher und ungesehen durch die endlosen Weiten des Internets navigiert.

Anwar El-Mahdy

Anwar El-Mahdy

Leitender Proxy-Analyst

Anwar El-Mahdy ist ein erfahrener Profi mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Computer- und Netzwerksicherheit. Geboren und aufgewachsen in Kairo, Ägypten, widmete sich Anwar schon in jungen Jahren seiner Leidenschaft für Technologie, was ihn zu einer prominenten Figur in der digitalen Sicherheitslandschaft machte. Als Senior Proxy Analyst bei ProxyMist ist er für die Pflege und Aktualisierung einer umfassenden Liste von Proxyservern verantwortlich und stellt sicher, dass diese den vielfältigen Anforderungen von Benutzern gerecht werden, die online nach Privatsphäre und Anonymität suchen. Seine Expertise in SOCKS-, HTTP- und Elite-Proxyservern macht ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung für das Team.

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