正则表达式
1、 正则表达式可以方便的对数据进行匹配,可以执行更加复杂的字符串验证、拆分、替换功能等。
Eg:现在判断一个字符串是不是由数字组成?
A:不使用正则表达式
运行结果截图:
问题:基本思路是将字符串拆分为字符数字之后,一个个进行验证,如果遇到更加复杂的情况呢?
B:使用正则表达式
运行结果截图:
2、 正则:Pattern类、Matcher类
正则的两个核心操作类:
A:public final class Matcherextends Object implements MatchResult
B: public final class Pattern extends Object implements Serializable
3、正则表达式的编译表示形式
指定为字符串的正则表达式必须首先被编译为此类的实例。然后,可将得到的模式用于创建
Matcher 对象,依照正则表达式,该对象可以与任意字符序列匹配。执行匹配所涉及的所有状态都驻留在匹配器中,所以多个匹配器可以共享同一模式。
因此,典型的调用顺序是
Pattern p = Pattern.compile("a*b");
Matcher m = p.matcher("aaaaab");
boolean b = m.matches();
在仅使用一次正则表达式时,可以方便地通过此类定义 matches 方法。此方法编译表达式并在单个调用中将输入序列与其匹配。语句
boolean b = Pattern.matches("a*b", "aaaaab");
等效于上面的三个语句,尽管对于重复的匹配而言它效率不高,因为它不允许重用已编译的模式。
此类的实例是不可变的,可供多个并发线程安全使用。Matcher 类的实例用于此目的则不安全。
1、
常用的正则规则:
构造
|
匹配
|
|
|
字符
|
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
|
|
|
字符类
|
[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)
|
|
|
预定义字符类
|
.
|
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]
|
|
|
POSIX 字符类(仅 US-ASCII)
|
\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]
|
|
|
java.lang.Character 类(简单的 java 字符类型)
|
\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()
|
|
|
Unicode 块和类别的类
|
\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)
|
|
|
边界匹配器
|
^
|
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
|
|
|
Greedy 数量词
|
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
|
|
|
Reluctant 数量词
|
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
|
|
|
Possessive 数量词
|
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
|
|
|
Logical 运算符
|
XY
|
X 后跟 Y
|
X|Y
|
X 或 Y
|
(X)
|
X,作为捕获组
|
|
|
Back 引用
|
\n
|
任何匹配的 nth捕获组
|
|
|
引用
|
\
|
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
|
|
|
特殊构造(非捕获)
|
(?:X)
|
X,作为非捕获组
|
(?idmsux-idmsux)
|
Nothing,但是将匹配标志i d ms
u x on - off
|
(?idmsux-idmsux:X)
|
X,作为带有给定标志 i d
m s u x on - off的非捕获组
|
(?=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
|
4、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]]
|
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