正则表达式学习
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了正则表达式学习相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
正则表达式 就是为了查找到制定的字符串。
学习它没有那么难的,最简单的表达方式就是 在哪里 什么字符 匹配多少次
一、定位符(在哪里)
字符 | 描述 |
---|---|
^ | 匹配输入字符串开始的位置。如果设置了 RegExp 对象的 Multiline 属性,^ 还会与 \\n 或 \\r 之后的位置匹配。 |
$ | 匹配输入字符串结尾的位置。如果设置了 RegExp 对象的 Multiline 属性,$ 还会与 \\n 或 \\r 之前的位置匹配。 |
\\b | 匹配一个单词边界,即字与空格间(这个描述不精准,测试看应该非单词)的位置 |
\\B | 非单词边界匹配。 |
这里的单词特指二十六个英文字母的大小写
开始的和结束很好理解
二.、字符(什么字符)
普通字符 非打印字符 特殊字符(保留的一个[之类),这里我就飘过了~~~
一些转移字符转换后代表的特殊字符,就需自己练习和记忆下,没什么可说的。
比如 \\w 代表 匹配字母、数字、下划线。等价于’[A-Za-z0-9_]’
需要注意的在组合过程有两种方式 字符 | 或者 中括号[] 需要注意
- x|y 代表匹配x或者Y
- [xyz] 代表者匹配x 或者 y 或者 z其中的一个
- [^xyz] 负值字符集合。匹配未包含的任意字符。
- [a-z] 字符范围。匹配指定范围内的任意字符。例如,’[a-z]’ 可以匹配 ‘a’ 到 ‘z’ 范围内的任意小写字母字符。
- [^a-z] 负值字符范围。匹配任何不在指定范围内的任意字符。例如,’[^a-z]’ 可以匹配任何不在 ‘a’ 到 ‘z’ 范围内的任意字符。
三、 量词,限定符(匹配多少次)
- m,n:m到n个 这个是最基本的,下面的都是它的简写
- *:等价于0,任意多个
- +:等价于1,一个到多个
- ?:等价于0,10或一个
贪婪匹配 : 正则表达式一般趋向于最大长度匹配,也就是所谓的贪婪匹配。默认的都是贪婪匹配
非贪婪匹配:就是匹配到结果就好,就少的匹配字符。需要在量词后面加上? ,比如 * 就是 *? 就只会匹配零次,如果是+?就只会匹配一次,如果2,3则只会匹配两次
学会这三个,就可以基本使用了,哈哈下一段java的测试代码。
来来来,福利一波,你可以上原始字符串,说要求,我来帮你完成匹配规则
下一节会降到组的概念。
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class RegMain
public static void main(String[] args)
// TODO Auto-generated method stub
String source = "this---is a test abcd abcd ef";
//测试开始限定符
printReg(source, "t");
printReg(source, "^t");
//测试 单词边界 限定符
printReg(source, "is");
printReg(source, "is\\\\b");
printReg(source, "i\\\\b");
printReg(source, "\\\\bis\\\\b");
//测试 非单词边界 限定符
printReg(source, "\\\\Bis\\\\b");
//测试量词
printReg(source, "^this-*");
printReg(source, "^this-+");
printReg(source, "^this-?");
printReg(source, "^this-2,3");
//测试量词非贪婪的匹配
printReg(source, "^this-*?");
printReg(source, "^this-+?");
printReg(source, "^this-??");
printReg(source, "^this-2,3?");
private static void printReg(String source, String pattern)
System.out.println("source text: \\" " + source + "\\" parttern: \\"" + pattern + "\\"");
// 创建 Pattern 对象
Pattern r = Pattern.compile(pattern);
Matcher m = r.matcher(source);
while (m.find())
int groupCount = m.groupCount();
for (int i = 0; i < groupCount + 1; i++)
System.out.println("group: " + i + " ----> " + m.group(i));
System.out.println(" \\r\\n --------------\\r\\n ");
附录:
元字符 | 描述 |
---|---|
\\ | 将下一个字符标记符、或一个向后引用、或一个八进制转义符。例如,“\\n”匹配\\n。“\\n”匹配换行符。序列“\\”匹配“\\”而“(”则匹配“(”。即相当于多种编程语言中都有的“转义字符”的概念 |
^ | 匹配输入字行首。如果设置了RegExp对象的Multiline属性,^也匹配“\\n”或“\\r”之后的位置 |
$ | 匹配输入行尾。如果设置了RegExp对象的Multiline属性,$也匹配“\\n”或“\\r”之前的位置 |
* | 匹配前面的子表达式任意次。例如,zo*能匹配“z”,也能匹配“zo”以及“zoo”。*等价于0, |
+ | 匹配前面的子表达式一次或多次(大于等于1次)。例如,“zo+”能匹配“zo”以及“zoo”,但不能匹配“z”。+等价于1, |
? | 匹配前面的子表达式零次或一次。例如,“do(es)?”可以匹配“do”或“does”。?等价于0,1 |
n | n是一个非负整数。匹配确定的n次。例如,“o2”不能匹配“Bob”中的“o”,但是能匹配“food”中的两个o |
n, | n是一个非负整数。至少匹配n次。例如,“o2,”不能匹配“Bob”中的“o”,但能匹配“foooood”中的所有o。“o1,”等价于“o+”。“o0,”则等价于“o*” |
n,m | m和n均为非负整数,其中n<=m。最少匹配n次且最多匹配m次。例如,“o1,3”将匹配“fooooood”中的前三个o为一组,后三个o为一组。“o0,1”等价于“o?”。请注意在逗号和两个数之间不能有空格 |
? | 当该字符紧跟在任何一个其他限制符(*,+,?,n,n,,n,m)后面时,匹配模式是非贪婪的。非贪婪模式尽可能少地匹配所搜索的字符串,而默认的贪婪模式则尽可能多地匹配所搜索的字符串。例如,对于字符串“oooo”,“o+”将尽可能多地匹配“o”,得到结果[“oooo”],而“o+?”将尽可能少地匹配“o”,得到结果 [‘o’, ‘o’, ‘o’, ‘o’] |
.点 | 匹配除“\\n”和”\\r”之外的任何单个字符。要匹配包括“\\n”和”\\r”在内的任何字符,请使用像“[\\s\\S]”的模式 |
(pattern) | 匹配pattern并获取这一匹配。所获取的匹配可以从产生的Matches集合得到,在VBScript中使用SubMatches集合,在JScript中则使用 0… 0 … 9属性。要匹配圆括号字符,请使用“(”或“)” |
(?:pattern) | 非获取匹配,匹配pattern但不获取匹配结果,不进行存储供以后使用。这在使用或字符“(|)”来组合一个模式的各个部分时很有用。例如“industr(?:y|ies)”就是一个比“industry|industries”更简略的表达式 |
(?=pattern) | 非获取匹配,正向肯定预查,在任何匹配pattern的字符串开始处匹配查找字符串,该匹配不需要获取供以后使用。例如,“Windows(?=95|98|NT|2000)”能匹配“Windows2000”中的“Windows”,但不能匹配“Windows3.1”中的“Windows”。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始 |
(?!pattern) | 非获取匹配,正向否定预查,在任何不匹配pattern的字符串开始处匹配查找字符串,该匹配不需要获取供以后使用。例如“Windows(?!95|98|NT|2000)”能匹配“Windows3.1”中的“Windows”,但不能匹配“Windows2000”中的“Windows” |
(?<=pattern) | 非获取匹配,反向肯定预查,与正向肯定预查类似,只是方向相反。例如,“(?<=95|98|NT|2000)Windows”能匹配“2000Windows”中的“Windows”,但不能匹配“3.1Windows”中的“Windows”。“(?<=95|98|NT|2000)Windows”目前在python3.6中re模块测试会报错,用“|”连接的字符串长度必须一样,这里“95|98|NT”的长度都是2,“2000”的长度是4,会报错 |
(? | 非获取匹配,反向否定预查,与正向否定预查类似,只是方向相反。例如“(? |
x|y | 匹配x或y。例如,“z |
[xyz] | 字符集合。匹配所包含的任意一个字符。例如,“[abc]”可以匹配“plain”中的“a”。 |
[^xyz] | 负值字符集合。匹配未包含的任意字符。例如,“[^abc]”可以匹配“plain”中的“plin”。 |
[a-z] | 字符范围。匹配指定范围内的任意字符。例如,“[a-z]”可以匹配“a”到“z”范围内的任意小写字母字符。注意:只有连字符在字符组内部时,并且出现在两个字符之间时,才能表示字符的范围; 如果出字符组的开头,则只能表示连字符本身 |
[^a-z] | 负值字符范围。匹配任何不在指定范围内的任意字符。例如,“[^a-z]”可以匹配任何不在“a”到“z”范围内的任意字符 |
\\b | 匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置(即正则表达式的“匹配”有两种概念,一种是匹配字符,一种是匹配位置,这里的\\b就是匹配位置的)。例如,“er\\b”可以匹配“never”中的“er”,但不能匹配“verb”中的“er” |
\\B | 匹配非单词边界。“er\\B”能匹配“verb”中的“er”,但不能匹配“never”中的“er” |
\\cx | 匹配由x指明的控制字符。例如,\\cM匹配一个Control-M或回车符。x的值必须为A-Z或a-z之一。否则,将c视为一个原义的“c”字符 |
\\d | 匹配一个数字字符。等价于[0-9]。grep 要加上-P,perl正则支持 |
\\D | 匹配一个非数字字符。等价于[^0-9]。grep要加上-P,perl正则支持 |
\\f | 匹配一个换页符。等价于\\x0c和\\cL |
\\n | 匹配一个换行符。等价于\\x0a和\\cJ。 |
\\r | 匹配一个回车符。等价于\\x0d和\\cM |
\\s | 匹配任何不可见字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于[ \\f\\n\\r\\t\\v]。 |
\\S | 匹配任何可见字符。等价于[^ \\f\\n\\r\\t\\v]。 |
\\t | 匹配一个制表符。等价于\\x09和\\cI。 |
\\v | 匹配一个垂直制表符。等价于\\x0b和\\cK。 |
\\w | 匹配包括下划线的任何单词字符。类似但不等价于“[A-Za-z0-9_]”,这里的”单词”字符使用Unicode字符集 |
\\W | 匹配任何非单词字符。等价于“[^A-Za-z0-9_]” |
\\xn | 匹配n,其中n为十六进制转义值。十六进制转义值必须为确定的两个数字长。例如,“\\x41”匹配“A”。“\\x041”则等价于“\\x04&1”。正则表达式中可以使用ASCII编码 |
\\num | 匹配num,其中num是一个正整数。对所获取的匹配的引用。例如,“(.)\\1”匹配两个连续的相同字符 |
\\n | 标识一个八进制转义值或一个向后引用。如果\\n之前至少n个获取的子表达式,则n为向后引用。否则,如果n为八进制数字(0-7),则n为一个八进制转义值 |
\\nm | 标识一个八进制转义值或一个向后引用。如果\\nm之前至少有nm个获得子表达式,则nm为向后引用。如果\\nm之前至少有n个获取,则n为一个后跟文字m的向后引用。如果前面的条件都不满足,若n和m均为八进制数字(0-7),则\\nm将匹配八进制转义值nm |
\\nml | 如果n为八进制数字(0-7),且m和l均为八进制数字(0-7),则匹配八进制转义值nml |
\\un | 匹配n,其中n是一个用四个十六进制数字表示的Unicode字符。例如,\\u00A9匹配版权符号(©) |
\\pP | 小写 p 是 property 的意思,表示 Unicode 属性,用于 Unicode 正表达式的前缀。中括号内的“P”表示Unicode 字符集七个字符属性之一:标点字符。其他六个属性:L:字母;M:标记符号(一般不会单独出现);Z:分隔符(比如空格、换行等);S:符号(比如数学符号、货币符号等);N:数字(比如阿拉伯数字、罗马数字等);C:其他字符。 |
以上是关于正则表达式学习的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章