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greemqqran:
这方法 源码,是怎么的哦?
可变参数,数组与集合之间的转换 -
greemqqran:
Arrays.asList
可变参数,数组与集合之间的转换 -
ricoyu:
引用? super E:接收的是E类型对象应该是: ? sup ...
泛型-
x | 字符 x |
\\ | 反斜线字符 |
\0n | 带有八进制值 0 的字符 n (0 <= n <= 7) |
\0nn | 带有八进制值 0 的字符 nn (0 <= n <= 7) |
\0mnn | 带有八进制值 0 的字符 mnn(0 <= m <= 3、0 <= n <= 7) |
\xhh | 带有十六进制值 0x 的字符 hh |
\uhhhh | 带有十六进制值 0x 的字符 hhhh |
\t | 制表符 ('\u0009') |
\n | 新行(换行)符 ('\u000A') |
\r | 回车符 ('\u000D') |
\f | 换页符 ('\u000C') |
\a | 报警 (bell) 符 ('\u0007') |
\e | 转义符 ('\u001B') |
\cx | 对应于 x 的控制符 |
[abc] | a、b 或 c(简单类) |
[^abc] | 任何字符,除了 a、b 或 c(否定) |
[a-zA-Z] | a 到 z 或 A 到 Z,两头的字母包括在内(范围) |
[a-d[m-p]] | a 到 d 或 m 到 p:[a-dm-p](并集) |
[a-z&&[def]] | d、e 或 f(交集) |
[a-z&&[^bc]] | a 到 z,除了 b 和 c:[ad-z](减去) |
[a-z&&[^m-p]] | a 到 z,而非 m 到 p:[a-lq-z](减去) |
. | 任何字符(与行结束符可能匹配也可能不匹配) |
\d | 数字:[0-9] |
\D | 非数字: [^0-9] |
\s | 空白字符:[ \t\n\x0B\f\r] |
\S | 非空白字符:[^\s] |
\w | 单词字符:[a-zA-Z_0-9] |
\W | 非单词字符:[^\w] |
\p{Lower} | 小写字母字符:[a-z] |
\p{Upper} | 大写字母字符:[A-Z] |
\p{ASCII} | 所有 ASCII:[\x00-\x7F] |
\p{Alpha} | 字母字符:[\p{Lower}\p{Upper}] |
\p{Digit} | 十进制数字:[0-9] |
\p{Alnum} | 字母数字字符:[\p{Alpha}\p{Digit}] |
\p{Punct} | 标点符号:!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ |
\p{Graph} | 可见字符:[\p{Alnum}\p{Punct}] |
\p{Print} | 可打印字符:[\p{Graph}\x20] |
\p{Blank} | 空格或制表符:[ \t] |
\p{Cntrl} | 控制字符:[\x00-\x1F\x7F] |
\p{XDigit} | 十六进制数字:[0-9a-fA-F] |
\p{Space} | 空白字符:[ \t\n\x0B\f\r] |
\p{javaLowerCase} | 等效于 java.lang.Character.isLowerCase() |
\p{javaUpperCase} | 等效于 java.lang.Character.isUpperCase() |
\p{javaWhitespace} | 等效于 java.lang.Character.isWhitespace() |
\p{javaMirrored} | 等效于 java.lang.Character.isMirrored() |
\p{InGreek} | Greek 块(简单块)中的字符 |
\p{Lu} | 大写字母(简单类别) |
\p{Sc} | 货币符号 |
\P{InGreek} | 所有字符,Greek 块中的除外(否定) |
[\p{L}&&[^\p{Lu}]] | 所有字母,大写字母除外(减去) |
^ | 行的开头 |
$ | 行的结尾 |
\b | 单词边界 |
\B | 非单词边界 |
\A | 输入的开头 |
\G | 上一个匹配的结尾 |
\Z | 输入的结尾,仅用于最后的结束符(如果有的话) |
\z | 输入的结尾 |
X? | X,一次或一次也没有 |
X* | X,零次或多次 |
X+ | X,一次或多次 |
X{n} | X,恰好 n 次 |
X{n,} | X,至少 n 次 |
X{n,m} | X,至少 n 次,但是不超过 m 次 |
X?? | X,一次或一次也没有 |
X*? | X,零次或多次 |
X+? | X,一次或多次 |
X{n}? | X,恰好 n 次 |
X{n,}? | X,至少 n 次 |
X{n,m}? | X,至少 n 次,但是不超过 m 次 |
X?+ | X,一次或一次也没有 |
X*+ | X,零次或多次 |
X++ | X,一次或多次 |
X{n}+ | X,恰好 n 次 |
X{n,}+ | X,至少 n 次 |
X{n,m}+ | X,至少 n 次,但是不超过 m 次 |
XY | X 后跟 Y |
X|Y | X 或 Y |
(X) | X,作为捕获组 |
\n | 任何匹配的 nth捕获组 |
\ | Nothing,但是引用以下字符 |
\Q | Nothing,但是引用所有字符,直到 \E |
\E | Nothing,但是结束从 \Q 开始的引用 |
(?:X) | X,作为非捕获组 |
(?idmsux-idmsux) | Nothing,但是将匹配标志i d m s u x on - off |
(?idmsux-idmsux:X) | X,作为带有给定标志 i d m s u x on - off |
(?=X) | X,通过零宽度的正 lookahead |
(?!X) | X,通过零宽度的负 lookahead |
(?<=X) | X,通过零宽度的正 lookbehind |
(?<!X) | X,通过零宽度的负 lookbehind |
(?>X) | X,作为独立的非捕获组 |
反斜线字符 ('\') 用于引用转义构造,如上表所定义的,同时还用于引用其他将被解释为非转义构造的字符。因此,表达式 \\ 与单个反斜线匹配,而 \{ 与左括号匹配。 在不表示转义构造的任何字母字符前使用反斜线都是错误的;它们是为将来扩展正则表达式语言保留的。可以在非字母字符前使用反斜线,不管该字符是否非转义构造的一部分。 根据 反斜线、转义和引用
字符类
字符类可以出现在其他字符类中,并且可以包含并集运算符(隐式)和交集运算符 (&&)。并集运算符表示至少包含其某个操作数类中所有字符的类。交集运算符表示包含同时位于其两个操作数类中所有字符的类。
字符类运算符的优先级如下所示,按从最高到最低的顺序排列:
1 字面值转义 \x 2 分组 [...] 3 范围 a-z 4 并集 [a-e][i-u] 5 交集 [a-z&&[aeiou]]
注意,元字符的不同集合实际上位于字符类的内部,而非字符类的外部。例如,正则表达式 . 在字符类内部就失去了其特殊意义,而表达式 - 变成了形成元字符的范围。
行结束符
行结束符 是一个或两个字符的序列,标记输入字符序列的行结尾。以下代码被识别为行结束符:
- 新行(换行)符 ('\n')、
- 后面紧跟新行符的回车符 ("\r\n")、
- 单独的回车符 ('\r')、
- 下一行字符 ('\u0085')、
- 行分隔符 ('\u2028') 或
- 段落分隔符 ('\u2029)。
如果激活
UNIX_LINES
模式,则新行符是唯一识别的行结束符。
如果未指定 DOTALL
标志,则正则表达式 . 可以与任何字符(行结束符除外)匹配。
默认情况下,正则表达式 ^ 和 $ 忽略行结束符,仅分别与整个输入序列的开头和结尾匹配。如果激活 MULTILINE
模式,则 ^ 在输入的开头和行结束符之后(输入的结尾)才发生匹配。处于 MULTILINE
模式中时,$ 仅在行结束符之前或输入序列的结尾处匹配。 Unicode Technical Standard #18:Unicode Regular Expression Guidelines 第 1 级和 RL2.1 Canonical Equivalents。
组和捕获
捕获组可以通过从左到右计算其开括号来编号。例如,在表达式 ((A)(B(C))) 中,存在四个这样的组:
1 ((A)(B(C))) 2 \A 3 (B(C)) 4 (C)
组零始终代表整个表达式。
之所以这样命名捕获组是因为在匹配中,保存了与这些组匹配的输入序列的每个子序列。捕获的子序列稍后可以通过 Back 引用在表达式中使用,也可以在匹配操作完成后从匹配器获取。
与组关联的捕获输入始终是与组最近匹配的子序列。如果由于量化的缘故再次计算了组,则在第二次计算失败时将保留其以前捕获的值(如果有的话)例如,将字符串 "aba" 与表达式 (a(b)?)+ 相匹配,会将第二组设置为 "b"。在每个匹配的开头,所有捕获的输入都会被丢弃。
以 (?) 开头的组是纯的非捕获 组,它不捕获文本,也不针对组合计进行计数。
Unicode 支持
此类符合
Java 源代码中的 Unicode 转义序列(如 \u2014)是按照 Java Language Specification 的 第 3.3 节中的描述处理的。这样的转义序列还可以由正则表达式解析器直接实现,以便在从文件或键盘击键读取的表达式中使用 Unicode 转义。因此,可以将不相等的字符串 "\u2014" 和 "\\u2014" 编译为相同的模式,从而与带有十六进制值 0x2014 的字符匹配。 Character
类指定版本中的 The Unicode Standard 的类别。类别名称是在 Standard 中定义的,即标准又丰富。Pattern
所支持的块名称是 UnicodeBlock.forName
所接受和定义的有效块名称。 上文所述。
与 Perl 中一样,Unicode 块和类别是使用 \p 和 \P 构造编写的。如果输入具有属性 prop,则与 \p{prop} 匹配,而输入具有该属性时与 \P{prop} 不匹配。块使用前缀 In 指定,与在 InMongolian 中一样。可以使用可选前缀 Is 指定类别:\p{L} 和 \p{IsL} 都表示 Unicode 字母的类别。块和类别在字符类的内部和外部都可以使用。
受支持的类别是由
行为类似 java.lang.Character boolean 是 methodname 方法(废弃的类别除外)的类别,可以通过相同的 \p{prop} 语法来提供,其中指定的属性具有名称 javamethodname。
与 Perl 5 相比较
Pattern
引擎用有序替换项执行传统上基于 NFA 的匹配,与 Perl 5 中进行的相同。
此类不支持 Perl 构造:
-
条件构造 (?{X}) 和 (?(condition)X|Y)、
-
嵌入式代码构造 (?{code}) 和 (??{code})、
-
嵌入式注释语法 (?#comment) 和
-
预处理操作 \l \u、\L 和 \U。
此类支持但 Perl 不支持的构造:
-
Possessive 数量词,它可以尽可能多地进行匹配,即使这样做导致所有匹配都成功时也如此。
-
字符类并集和交集,如
与 Perl 的显著不同点是:
-
在 Perl 中,\1 到 \9 始终被解释为 Back 引用;如果至少存在多个子表达式,则大于 9 的反斜线转义数按 Back 引用对待,否则在可能的情况下,它将被解释为八进制转义。在此类中,八进制转义必须始终以零开头。在此类中,\1 到 \9 始终被解释为 Back 引用,较大的数被接受为 Back 引用,如果在正则表达式中至少存在多个子表达式的话;否则,解析器将删除数字,直到该数小于等于组的现有数或者其为一个数字。
-
Perl 使用 g 标志请求恢复最后匹配丢失的匹配。此功能是由
Matcher
类显式提供的:重复执行find
方法调用可以恢复丢失的最后匹配,除非匹配器被重置。 -
在 Perl 中,位于表达式顶级的嵌入式标记对整个表达式都有影响。在此类中,嵌入式标志始终在它们出现的时候才起作用,不管它们位于顶级还是组中;在后一种情况下,与在 Perl 中类似,标志在组的结尾处还原。
-
Perl 允许错误匹配构造,如在表达式 *a 中,以及不匹配的括号,如在在表达式 abc] 中,并将其作为字面值对待。此类还接受不匹配的括号,但对 +、? 和 * 不匹配元字符有严格限制;如果遇到它们,则抛出
PatternSyntaxException
。
有关正则表达式构造行为更准确的描述,请参见 Mastering Regular Expressions, 2nd Edition,该书由 Jeffrey
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