1. 程式人生 > 實用技巧 >正則表示式常用語法

正則表示式常用語法

在其他語言中,\\表示:我想要在正則表示式中插入一個普通的(字面上的)反斜槓,請不要給它任何特殊的意義。

在 Java 中,\\表示:我要插入一個正則表示式的反斜線,所以其後的字元具有特殊的意義。

所以,在其他的語言中(如Perl),一個反斜槓\就足以具有轉義的作用,而在 Java 中正則表示式中則需要有兩個反斜槓才能被解析為其他語言中的轉義作用。也可以簡單的理解在 Java 的正則表示式中,兩個\\代表其他語言中的一個\,這也就是為什麼表示一位數字的正則表示式是\\d,而表示一個普通的反斜槓是\\\\。

字元

說明

\

將下一字元標記為特殊字元、文字、反向引用或八進位制轉義符。例如,"n"匹配字元"n"。"\n"匹配換行符。序列"\\\\"匹配"\\","\\("匹配"("。

^

匹配輸入字串開始的位置。如果設定了RegExp物件的Multiline屬性,^ 還會與"\n"或"\r"之後的位置匹配。

$

匹配輸入字串結尾的位置。如果設定了RegExp物件的Multiline屬性,$ 還會與"\n"或"\r"之前的位置匹配。

*

零次或多次匹配前面的字元或子表示式。例如,zo* 匹配"z"和"zoo"。* 等效於 {0,}。

+

一次或多次匹配前面的字元或子表示式。例如,"zo+"與"zo"和"zoo"匹配,但與"z"不匹配。+ 等效於 {1,}。

?

零次或一次匹配前面的字元或子表示式。例如,"do(es)?"匹配"do"或"does"中的"do"。? 等效於 {0,1}。

{n}

n是非負整數。正好匹配n次。例如,"o{2}"與"Bob"中的"o"不匹配,但與"food"中的兩個"o"匹配。

{n,}

n是非負整數。至少匹配n次。例如,"o{2,}"不匹配"Bob"中的"o",而匹配"foooood"中的所有 o。"o{1,}"等效於"o+"。"o{0,}"等效於"o*"。

{n,m}

mn是非負整數,其中n<=m。匹配至少n次,至多m次。例如,"o{1,3}"匹配"fooooood"中的頭三個 o。'o{0,1}' 等效於 'o?'。注意:您不能將空格插入逗號和數字之間。

?

當此字元緊隨任何其他限定符(*、+、?、{n

}、{n,}、{n,m})之後時,匹配模式是"非貪心的"。"非貪心的"模式匹配搜尋到的、儘可能短的字串,而預設的"貪心的"模式匹配搜尋到的、儘可能長的字串。例如,在字串"oooo"中,"o+?"只匹配單個"o",而"o+"匹配所有"o"。

.

匹配除"\r\n"之外的任何單個字元。若要匹配包括"\r\n"在內的任意字元,請使用諸如"[\s\S]"之類的模式。

(pattern)

匹配pattern並捕獲該匹配的子表示式。可以使用$0…$9屬性從結果"匹配"集合中檢索捕獲的匹配。若要匹配括號字元 ( ),請使用"\("或者"\)"。

(?:pattern)

匹配pattern但不捕獲該匹配的子表示式,即它是一個非捕獲匹配,不儲存供以後使用的匹配。這對於用"or"字元 (|) 組合模式部件的情況很有用。例如,'industr(?:y|ies) 是比 'industry|industries' 更經濟的表示式。

(?=pattern)

執行正向預測先行搜尋的子表示式,該表示式匹配處於匹配pattern的字串的起始點的字串。它是一個非捕獲匹配,即不能捕獲供以後使用的匹配。例如,'Windows (?=95|98|NT|2000)' 匹配"Windows 2000"中的"Windows",但不匹配"Windows 3.1"中的"Windows"。預測先行不佔用字元,即發生匹配後,下一匹配的搜尋緊隨上一匹配之後,而不是在組成預測先行的字元後。

(?!pattern)

執行反向預測先行搜尋的子表示式,該表示式匹配不處於匹配pattern的字串的起始點的搜尋字串。它是一個非捕獲匹配,即不能捕獲供以後使用的匹配。例如,'Windows (?!95|98|NT|2000)' 匹配"Windows 3.1"中的 "Windows",但不匹配"Windows 2000"中的"Windows"。預測先行不佔用字元,即發生匹配後,下一匹配的搜尋緊隨上一匹配之後,而不是在組成預測先行的字元後。

x|y

匹配xy。例如,'z|food' 匹配"z"或"food"。'(z|f)ood' 匹配"zood"或"food"。

[xyz]

字符集。匹配包含的任一字元。例如,"[abc]"匹配"plain"中的"a"。

[^xyz]

反向字符集。匹配未包含的任何字元。例如,"[^abc]"匹配"plain"中"p","l","i","n"。

[a-z]

字元範圍。匹配指定範圍內的任何字元。例如,"[a-z]"匹配"a"到"z"範圍內的任何小寫字母。

[^a-z]

反向範圍字元。匹配不在指定的範圍內的任何字元。例如,"[^a-z]"匹配任何不在"a"到"z"範圍內的任何字元。

\b

匹配一個字邊界,即字與空格間的位置。例如,"er\b"匹配"never"中的"er",但不匹配"verb"中的"er"。

\B

非字邊界匹配。"er\B"匹配"verb"中的"er",但不匹配"never"中的"er"。

\cx

匹配x指示的控制字元。例如,\cM 匹配 Control-M 或回車符。x的值必須在 A-Z 或 a-z 之間。如果不是這樣,則假定 c 就是"c"字元本身。

\d

數字字元匹配。等效於 [0-9]。

\D

非數字字元匹配。等效於 [^0-9]。

\f

換頁符匹配。等效於 \x0c 和 \cL。

\n

換行符匹配。等效於 \x0a 和 \cJ。

\r

匹配一個回車符。等效於 \x0d 和 \cM。

\s

匹配任何空白字元,包括空格、製表符、換頁符等。與 [\f\n\r\t\v] 等效。

\S

匹配任何非空白字元。與 [^\f\n\r\t\v] 等效。

\t

製表符匹配。與 \x09 和 \cI 等效。

\v

垂直製表符匹配。與 \x0b 和 \cK 等效。

\w

匹配任何字類字元,包括下劃線。與"[A-Za-z0-9_]"等效。

\W

與任何非單詞字元匹配。與"[^A-Za-z0-9_]"等效。

\xn

匹配n,此處的n是一個十六進位制轉義碼。十六進位制轉義碼必須正好是兩位數長。例如,"\x41"匹配"A"。"\x041"與"\x04"&"1"等效。允許在正則表示式中使用 ASCII 程式碼。

\num

匹配num,此處的num是一個正整數。到捕獲匹配的反向引用。例如,"(.)\1"匹配兩個連續的相同字元。

\n

標識一個八進位制轉義碼或反向引用。如果 \n前面至少有n個捕獲子表示式,那麼n是反向引用。否則,如果n是八進位制數 (0-7),那麼n是八進位制轉義碼。

\nm

標識一個八進位制轉義碼或反向引用。如果 \nm前面至少有nm個捕獲子表示式,那麼nm是反向引用。如果 \nm前面至少有n個捕獲,則n是反向引用,後面跟有字元m。如果兩種前面的情況都不存在,則 \nm匹配八進位制值nm,其中nm是八進位制數字 (0-7)。

\nml

n是八進位制數 (0-3),ml是八進位制數 (0-7) 時,匹配八進位制轉義碼nml

\un

匹配n,其中n是以四位十六進位制數表示的 Unicode 字元。例如,\u00A9 匹配版權符號 (©)。

根據 Java Language Specification 的要求,Java 原始碼的字串中的反斜線被解釋為 Unicode 轉義或其他字元轉義。因此必須在字串字面值中使用兩個反斜線,表示正則表示式受到保護,不被 Java 位元組碼編譯器解釋。例如,當解釋為正則表示式時,字串字面值 "\b" 與單個退格字元匹配,而 "\\b" 與單詞邊界匹配。字串字面值 "\(hello\)" 是非法的,將導致編譯時錯誤;要與字串 (hello) 匹配,必須使用字串字面值 "\\(hello\\)"。


Matcher 類的方法

索引方法

索引方法提供了有用的索引值,精確表明輸入字串中在哪能找到匹配:

序號方法及說明
1 public int start()
返回以前匹配的初始索引。
2 public int start(int group)
返回在以前的匹配操作期間,由給定組所捕獲的子序列的初始索引
3 public int end()
返回最後匹配字元之後的偏移量。
4 public int end(int group)
返回在以前的匹配操作期間,由給定組所捕獲子序列的最後字元之後的偏移量。

查詢方法

查詢方法用來檢查輸入字串並返回一個布林值,表示是否找到該模式:

序號方法及說明
1 public boolean lookingAt()
嘗試將從區域開頭開始的輸入序列與該模式匹配。
2 public boolean find()
嘗試查詢與該模式匹配的輸入序列的下一個子序列。
3 public boolean find(int start
重置此匹配器,然後嘗試查詢匹配該模式、從指定索引開始的輸入序列的下一個子序列。
4 public boolean matches()
嘗試將整個區域與模式匹配。

替換方法

替換方法是替換輸入字串裡文字的方法:

序號方法及說明
1 public Matcher appendReplacement(StringBuffer sb, String replacement)
實現非終端新增和替換步驟。
2 public StringBuffer appendTail(StringBuffer sb)
實現終端新增和替換步驟。
3 public String replaceAll(String replacement)
替換模式與給定替換字串相匹配的輸入序列的每個子序列。
4 public String replaceFirst(String replacement)
替換模式與給定替換字串匹配的輸入序列的第一個子序列。
5 public static String quoteReplacement(String s)
返回指定字串的字面替換字串。這個方法返回一個字串,就像傳遞給Matcher類的appendReplacement 方法一個字面字串一樣工作。

start 和 end 方法

下面是一個對單詞 "cat" 出現在輸入字串中出現次數進行計數的例子:

RegexMatches.java 檔案程式碼:

import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class RegexMatches { private static final String REGEX = "\\bcat\\b"; private static final String INPUT = "cat cat cat cattie cat"; public static void main( String args[] ){ Pattern p = Pattern.compile(REGEX); Matcher m = p.matcher(INPUT); // 獲取 matcher 物件 int count = 0; while(m.find()) { count++; System.out.println("Match number "+count); System.out.println("start(): "+m.start()); System.out.println("end(): "+m.end()); } } }

以上例項編譯執行結果如下:

Match number 1
start(): 0
end(): 3
Match number 2
start(): 4
end(): 7
Match number 3
start(): 8
end(): 11
Match number 4
start(): 19
end(): 22

可以看到這個例子是使用單詞邊界,以確保字母 "c" "a" "t" 並非僅是一個較長的詞的子串。它也提供了一些關於輸入字串中匹配發生位置的有用資訊。

Start 方法返回在以前的匹配操作期間,由給定組所捕獲的子序列的初始索引,end 方法最後一個匹配字元的索引加 1。

matches 和 lookingAt 方法

matches 和 lookingAt 方法都用來嘗試匹配一個輸入序列模式。它們的不同是 matches 要求整個序列都匹配,而lookingAt 不要求。

lookingAt 方法雖然不需要整句都匹配,但是需要從第一個字元開始匹配。

這兩個方法經常在輸入字串的開始使用。

我們通過下面這個例子,來解釋這個功能:

RegexMatches.java 檔案程式碼:

import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class RegexMatches { private static final String REGEX = "foo"; private static final String INPUT = "fooooooooooooooooo"; private static final String INPUT2 = "ooooofoooooooooooo"; private static Pattern pattern; private static Matcher matcher; private static Matcher matcher2; public static void main( String args[] ){ pattern = Pattern.compile(REGEX); matcher = pattern.matcher(INPUT); matcher2 = pattern.matcher(INPUT2); System.out.println("Current REGEX is: "+REGEX); System.out.println("Current INPUT is: "+INPUT); System.out.println("Current INPUT2 is: "+INPUT2); System.out.println("lookingAt(): "+matcher.lookingAt()); System.out.println("matches(): "+matcher.matches()); System.out.println("lookingAt(): "+matcher2.lookingAt()); } }

以上例項編譯執行結果如下:

Current REGEX is: foo
Current INPUT is: fooooooooooooooooo
Current INPUT2 is: ooooofoooooooooooo
lookingAt(): true
matches(): false
lookingAt(): false

replaceFirst 和 replaceAll 方法

replaceFirst 和 replaceAll 方法用來替換匹配正則表示式的文字。不同的是,replaceFirst 替換首次匹配,replaceAll 替換所有匹配。

下面的例子來解釋這個功能:

RegexMatches.java 檔案程式碼:

import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class RegexMatches { private static String REGEX = "dog"; private static String INPUT = "The dog says meow. " + "All dogs say meow."; private static String REPLACE = "cat"; public static void main(String[] args) { Pattern p = Pattern.compile(REGEX); // get a matcher object Matcher m = p.matcher(INPUT); INPUT = m.replaceAll(REPLACE); System.out.println(INPUT); } }

以上例項編譯執行結果如下:

The cat says meow. All cats say meow.

appendReplacement 和 appendTail 方法

Matcher 類也提供了appendReplacement 和 appendTail 方法用於文字替換:

看下面的例子來解釋這個功能:

RegexMatches.java 檔案程式碼:

import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class RegexMatches { private static String REGEX = "a*b"; private static String INPUT = "aabfooaabfooabfoobkkk"; private static String REPLACE = "-"; public static void main(String[] args) { Pattern p = Pattern.compile(REGEX); // 獲取 matcher 物件 Matcher m = p.matcher(INPUT); StringBuffer sb = new StringBuffer(); while(m.find()){ m.appendReplacement(sb,REPLACE); } m.appendTail(sb); System.out.println(sb.toString()); } }

以上例項編譯執行結果如下:

-foo-foo-foo-kkk

PatternSyntaxException 類的方法

PatternSyntaxException 是一個非強制異常類,它指示一個正則表示式模式中的語法錯誤。

PatternSyntaxException 類提供了下面的方法來幫助我們檢視發生了什麼錯誤。

序號方法及說明
1 public String getDescription()
獲取錯誤的描述。
2 public int getIndex()
獲取錯誤的索引。
3 public String getPattern()
獲取錯誤的正則表示式模式。
4 public String getMessage()
返回多行字串,包含語法錯誤及其索引的描述、錯誤的正則表示式模式和模式中錯誤索引的視覺化指示。