引言
正则表达式(regular expression)就是用一个“字符串”来描述一个特征,然后去验证另一个“字符串”是否符合这个特征。比如 表达式“ab+” 描述的特征是“一个 'a' 和 任意个 'b' ”,那么 'ab', 'abb', 'abbbbbbbbbb' 都符合这个特征。
正则表达式可以用来:(1)验证字符串是否符合指定特征,比如验证是否是合法的邮件地址。(2)用来查找字符串,从一个长的文本中查找符合指定特征的字符串,比查找固定字符串更加灵活方便。(3)用来替换,比普通的替换更强大。
正则表达式学习起来其实是很简单的,不多的几个较为抽象的概念也很容易理解。之所以很多人感觉正则表达式比较复杂,一方面是因为大多数的文档没有做到由浅入深地讲解,概念上没有注意先后顺序,给读者的理解带来困难;另一方面,各种引擎自带的文档一般都要介绍它特有的功能,然而这部分特有的功能并不是我们首先要理解的。
文章中的每一个举例,都可以点击进入到测试页面进行测试。闲话少说,开始。
1. 正则表达式规则
1.1 普通字符
字母、数字、汉字、下划线、以及后边章节中没有特殊定义的标点符号,都是"普通字符"。表达式中的普通字符,在匹配一个字符串的时候,匹配与之相同的一个字符。
举例1:表达式 "c",在匹配字符串 "abcde" 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:"c";匹配到的位置是:开始于2,结束于3。(注:下标从0开始还是从1开始,因当前编程语言的不同而可能不同)
举例2:表达式 "bcd",在匹配字符串 "abcde" 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:"bcd";匹配到的位置是:开始于1,结束于4。
1.2 简单的转义字符
一些不便书写的字符,采用在前面加 "\" 的方法。这些字符其实我们都已经熟知了。
表达式 |
可匹配 |
\r, \n |
代表回车和换行符 |
\t |
制表符 |
\\ |
代表 "\" 本身 |
还有其他一些在后边章节中有特殊用处的标点符号,在前面加 "\" 后,就代表该符号本身。比如:^, $ 都有特殊意义,如果要想匹配字符串中 "^" 和 "$" 字符,则表达式就需要写成 "\^" 和 "\$"。
表达式 |
可匹配 |
\^ |
匹配 ^ 符号本身 |
\$ |
匹配 $ 符号本身 |
\. |
匹配小数点(.)本身 |
这些转义字符的匹配方法与 "普通字符" 是类似的。也是匹配与之相同的一个字符。
举例1:表达式 "\$d",在匹配字符串 "abc$de" 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:"$d";匹配到的位置是:开始于3,结束于5。
1.3 能够与 '多种字符' 匹配的表达式
正则表达式中的一些表示方法,可以匹配 '多种字符' 其中的任意一个字符。比如,表达式 "\d" 可以匹配任意一个数字。虽然可以匹配其中任意字符,但是只能是一个,不是多个。这就好比玩扑克牌时候,大小王可以代替任意一张牌,但是只能代替一张牌。
表达式 |
可匹配 |
\d |
任意一个数字,0~9 中的任意一个 |
\w |
任意一个字母或数字或下划线,也就是 A~Z,a~z,0~9,_ 中任意一个 |
\s |
包括空格、制表符、换页符等空白字符的其中任意一个 |
. |
小数点可以匹配除了换行符(\n)以外的任意一个字符 |
举例1:表达式 "\d\d",在匹配 "abc123" 时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是:"12";匹配到的位置是:开始于3,结束于5。
举例2:表达式 "a.\d",在匹配 "aaa100" 时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是:"aa1";匹配到的位置是:开始于1,结束于4。
1.4 自定义能够匹配 '多种字符' 的表达式
使用方括号 [ ] 包含一系列字符,能够匹配其中任意一个字符。用 [^ ] 包含一系列字符,则能够匹配其中字符之外的任意一个字符。同样的道理,虽然可以匹配其中任意一个,但是只能是一个,不是多个。
表达式 |
可匹配 |
[ab5@] |
匹配 "a" 或 "b" 或 "5" 或 "@" |
[^abc] |
匹配 "a","b","c" 之外的任意一个字符 |
[f-k] |
匹配 "f"~"k" 之间的任意一个字母 |
[^A-F0-3] |
匹配 "A"~"F","0"~"3" 之外的任意一个字符 |
举例1:表达式 "[bcd][bcd]" 匹配 "abc123" 时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是:"bc";匹配到的位置是:开始于1,结束于3。
举例2:表达式 "[^abc]" 匹配 "abc123" 时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是:"1";匹配到的位置是:开始于3,结束于4。
1.5 修饰匹配次数的特殊符号
前面章节中讲到的表达式,无论是只能匹配一种字符的表达式,还是可以匹配多种字符其中任意一个的表达式,都只能匹配一次。如果使用表达式再加上修饰匹配次数的特殊符号,那么不用重复书写表达式就可以重复匹配。
使用方法是:"次数修饰"放在"被修饰的表达式"后边。比如:"[bcd][bcd]" 可以写成 "[bcd]{2}"。
表达式 |
作用 |
{n} |
表达式重复n次,比如:"\w{2}" 相当于 "\w\w";"a{5}" 相当于 "aaaaa" |
{m,n} |
表达式至少重复m次,最多重复n次,比如:"ba{1,3}"可以匹配 "ba"或"baa"或"baaa" |
{m,} |
表达式至少重复m次,比如:"\w\d{2,}"可以匹配 "a12","_456","M12344"... |
? |
匹配表达式0次或者1次,相当于 {0,1},比如:"a[cd]?"可以匹配 "a","ac","ad" |
+ |
表达式至少出现1次,相当于 {1,},比如:"a+b"可以匹配 "ab","aab","aaab"... |
* |
表达式不出现或出现任意次,相当于 {0,},比如:"\^*b"可以匹配 "b","^^^b"... |
举例1:表达式 "\d+\.?\d*" 在匹配 "It costs $12.5" 时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是:"12.5";匹配到的位置是:开始于10,结束于14。
举例2:表达式 "go{2,8}gle" 在匹配 "Ads by goooooogle" 时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是:"goooooogle";匹配到的位置是:开始于7,结束于17。
1.6 其他一些代表抽象意义的特殊符号
一些符号在表达式中代表抽象的特殊意义:
表达式 |
作用 |
^ |
与字符串开始的地方匹配,不匹配任何字符 |
$ |
与字符串结束的地方匹配,不匹配任何字符 |
\b |
匹配一个单词边界,也就是单词和空格之间的位置,不匹配任何字符 |
进一步的文字说明仍然比较抽象,因此,举例帮助大家理解。
举例1:表达式 "^aaa" 在匹配 "xxx aaa xxx" 时,匹配结果是:失败。因为 "^" 要求与字符串开始的地方匹配,因此,只有当 "aaa" 位于字符串的开头的时候,"^aaa" 才能匹配,比如:"aaa xxx xxx"。
举例2:表达式 "aaa$" 在匹配 "xxx aaa xxx" 时,匹配结果是:失败。因为 "$" 要求与字符串结束的地方匹配,因此,只有当 "aaa" 位于字符串的结尾的时候,"aaa$" 才能匹配,比如:"xxx xxx aaa"。
举例3:表达式 ".\b." 在匹配 "@@@abc" 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:"@a";匹配到的位置是:开始于2,结束于4。
进一步说明:"\b" 与 "^" 和 "$" 类似,本身不匹配任何字符,但是它要求它在匹配结果中所处位置的左右两边,其中一边是 "\w" 范围,另一边是 非"\w" 的范围。
举例4:表达式 "\bend\b" 在匹配 "weekend,endfor,end" 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:"end";匹配到的位置是:开始于15,结束于18。
一些符号可以影响表达式内部的子表达式之间的关系:
表达式 |
作用 |
| |
左右两边表达式之间 "或" 关系,匹配左边或者右边 |
( ) |
(1). 在被修饰匹配次数的时候,括号中的表达式可以作为整体被修饰 |
举例5:表达式 "Tom|Jack" 在匹配字符串 "I'm Tom, he is Jack" 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:"Tom";匹配到的位置是:开始于4,结束于7。匹配下一个时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:"Jack";匹配到的位置时:开始于15,结束于19。
举例6:表达式 "(go\s*)+" 在匹配 "Let's go go go!" 时,匹配结果是:成功;匹配到内容是:"go go go";匹配到的位置是:开始于6,结束于14。
举例7:表达式 "¥(\d+\.?\d*)" 在匹配 "$10.9,¥20.5" 时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是:"¥20.5";匹配到的位置是:开始于6,结束于10。单独获取括号范围匹配到的内容是:"20.5"。
2. 正则表达式中的一些高级规则
2.1 匹配次数中的贪婪与非贪婪
在使用修饰匹配次数的特殊符号时,有几种表示方法可以使同一个表达式能够匹配不同的次数,比如:"{m,n}", "{m,}", "?", "*", "+",具体匹配的次数随被匹配的字符串而定。这种重复匹配不定次数的表达式在匹配过程中,总是尽可能多的匹配。比如,针对文本 "dxxxdxxxd",举例如下:
表达式 |
匹配结果 |
"\w+" 将匹配第一个 "d" 之后的所有字符 "xxxdxxxd" |
|
"\w+" 将匹配第一个 "d" 和最后一个 "d" 之间的所有字符 "xxxdxxx"。虽然 "\w+" 也能够匹配上最后一个 "d",但是为了使整个表达式匹配成功,"\w+" 可以 "让出" 它本来能够匹配的最后一个 "d" |
由此可见,"\w+" 在匹配的时候,总是尽可能多的匹配符合它规则的字符。虽然第二个举例中,它没有匹配最后一个 "d",但那也是为了让整个表达式能够匹配成功。同理,带 "*" 和 "{m,n}" 的表达式都是尽可能地多匹配,带 "?" 的表达式在可匹配可不匹配的时候,也是尽可能的 "要匹配"。这 种匹配原则就叫作 "贪婪" 模式 。
非贪婪模式:
在修饰匹配次数的特殊符号后再加上一个 "?" 号,则可以使匹配次数不定的表达式尽可能少的匹配,使可匹配可不匹配的表达式,尽可能的 "不匹配"。这种匹配原则叫作 "非贪婪" 模式,也叫作 "勉强" 模式。如果少匹配就会导致整个表达式匹配失败的时候,与贪婪模式类似,非贪婪模式会最小限度的再匹配一些,以使整个表达式匹配成功。举例如下,针对文本 "dxxxdxxxd" 举例:
表达式 |
匹配结果 |
"\w+?" 将尽可能少的匹配第一个 "d" 之后的字符,结果是:"\w+?" 只匹配了一个 "x" |
|
为了让整个表达式匹配成功,"\w+?" 不得不匹配 "xxx" 才可以让后边的 "d" 匹配,从而使整个表达式匹配成功。因此,结果是:"\w+?" 匹配 "xxx" |
更多的情况,举例如下:
举例1:表达式 "<td>(.*)</td>" 与字符串 "<td><p>aa</p></td> <td><p>bb</p></td>" 匹配时,匹配的结果是:成功;匹配到的内容是 "<td><p>aa</p></td> <td><p>bb</p></td>" 整个字符串, 表达式中的 "</td>" 将与字符串中最后一个 "</td>" 匹配。
举例2:相比之下,表达式 "<td>(.*?)</td>" 匹配举例1中同样的字符串时,将只得到 "<td><p>aa</p></td>", 再次匹配下一个时,可以得到第二个 "<td><p>bb</p></td>"。
2.2 反向引用 \1, \2...
表达式在匹配时,表达式引擎会将小括号 "( )" 包含的表达式所匹配到的字符串记录下来。在获取匹配结果的时候,小括号包含的表达式所匹配到的字符串可以单独获取。这一点,在前面的举例中,已经多次展示了。在实际应用场合中,当用某种边界来查找,而所要获取的内容又不包含边界时,必须使用小括号来指定所要的范围。比如前面的 "<td>(.*?)</td>"。
其实,"小括号包含的表达式所匹配到的字符串" 不仅是在匹配结束后才可以使用,在匹配过程中也可以使用。表达式后边的部分,可以引用前面 "括号内的子匹配已经匹配到的字符串"。引用方法是 "\" 加上一个数字。"\1" 引用第1对括号内匹配到的字符串,"\2" 引用第2对括号内匹配到的字符串……以此类推,如果一对括号内包含另一对括号,则外层的括号先排序号。换句话说,哪一对的左括号 "(" 在前,那这一对就先排序号。
举例如下:
举例1:表达式 "('|")(.*?)(\1)" 在匹配 " 'Hello', "World" " 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是:" 'Hello' "。再次匹配下一个时,可以匹配到 " "World" "。
举例2:表达式 "(\w)\1{4,}" 在匹配 "aa bbbb abcdefg ccccc 111121111 999999999" 时,匹配结果是:成功;匹配到的内容是 "ccccc"。再次匹配下一个时,将得到 999999999。这个表达式要求 "\w" 范围的字符至少重复5次,注意与 "\w{5,}" 之间的区别。
举例3:表达式 "<(\w+)\s*(\w+(=('|").*?\4)?\s*)*>.*?</\1>" 在匹配 "<td id='td1' style="bgcolor:white"></td>" 时,匹配结果是成功。如果 "<td>" 与 "</td>" 不配对,则会匹配失败;如果改成其他配对,也可以匹配成功。
2.3 预搜索,不匹配;反向预搜索,不匹配
前面的章节中,我讲到了几个代表抽象意义的特殊符号:"^","$","\b"。它们都有一个共同点,那就是:它们本身不匹配任何字符,只是对 "字符串的两头" 或者 "字符之间的缝隙" 附加了一个条件。理解到这个概念以后,本节将继续介绍另外一种对 "两头" 或者 "缝隙" 附加条件的,更加灵活的表示方法。
正向预搜索:"(?=xxxxx)","(?!xxxxx)"
格式:"(?=xxxxx)",在被匹配的字符串中,它对所处的 "缝隙" 或者 "两头" 附加的条件是:所在缝隙的右侧,必须能够匹配上 xxxxx 这部分的表达式。因为它只是在此作为这个缝隙上附加的条件,所以它并不影响后边的表达式去真正匹配这个缝隙之后的字符。这就类似 "\b",本身不匹配任何字符。"\b" 只是将所在缝隙之前、之后的字符取来进行了一下判断,不会影响后边的表达式来真正的匹配。
举例1:表达式 "Windows (?=NT|XP)" 在匹配 "Windows 98, Windows NT, Windows 2000" 时,将只匹配 "Windows NT" 中的 "Windows ",其他的 "Windows " 字样则不被匹配。
举例2:表达式 "(\w)((?=\1\1\1)(\1))+" 在匹配字符串 "aaa ffffff 999999999" 时,将可以匹配6个"f"的前4个,可以匹配9个"9"的前7个。这个表达式可以读解成:重复4次以上的字母数字,则匹配其剩下最后2位之前的部分。当然,这个表达式可以不这样写,在此的目的是作为演示之用。
格式:"(?!xxxxx)",所在缝隙的右侧,必须不能匹配 xxxxx 这部分表达式。
举例3:表达式 "((?!\bstop\b).)+" 在匹配 "fdjka ljfdl stop fjdsla fdj" 时,将从头一直匹配到 "stop" 之前的位置,如果字符串中没有 "stop",则匹配整个字符串。
举例4:表达式 "do(?!\w)" 在匹配字符串 "done, do, dog" 时,只能匹配 "do"。在本条举例中,"do" 后边使用 "(?!\w)" 和使用 "\b" 效果是一样的。
反向预搜索:"(?<=xxxxx)","(?<!xxxxx)"
这两种格式的概念和正向预搜索是类似的,反向预搜索要求的条件是:所在缝隙的 "左侧",两种格式分别要求必须能够匹配和必须不能够匹配指定表达式,而不是去判断右侧。与 "正向预搜索" 一样的是:它们都是对所在缝隙的一种附加条件,本身都不匹配任何字符。
举例5:表达式 "(?<=\d{4})\d+(?=\d{4})" 在匹配 "1234567890123456" 时,将匹配除了前4个数字和后4个数字之外的中间8个数字。由于 JScript.RegExp 不支持反向预搜索,因此,本条举例不能够进行演示。很多其他的引擎可以支持反向预搜索,比如:Java 1.4 以上的 java.util.regex 包,.NET 中System.Text.RegularExpressions 命名空间,以及本站推荐的最简单易用的 DEELX 正则引擎。
3. 其他通用规则
还有一些在各个正则表达式引擎之间比较通用的规则,在前面的讲解过程中没有提到。
3.1 表达式中,可以使用 "\xXX" 和 "\uXXXX" 表示一个字符("X" 表示一个十六进制数)
形式 |
字符范围 |
\xXX |
编号在 0 ~ 255 范围的字符,比如:空格可以使用 "\x20" 表示 |
\uXXXX |
任何字符可以使用 "\u" 再加上其编号的4位十六进制数表示,比如:"\u4E2D" |
3.2 在表达式 "\s","\d","\w","\b" 表示特殊意义的同时,对应的大写字母表示相反的意义
表达式 |
可匹配 |
\S |
|
\D |
|
\W |
|
\B |
3.3 在表达式中有特殊意义,需要添加 "\" 才能匹配该字符本身的字符汇总
字符 |
说明 |
^ |
匹配输入字符串的开始位置。要匹配 "^" 字符本身,请使用 "\^" |
$ |
匹配输入字符串的结尾位置。要匹配 "$" 字符本身,请使用 "\$" |
( ) |
标记一个子表达式的开始和结束位置。要匹配小括号,请使用 "\(" 和 "\)" |
[ ] |
用来自定义能够匹配 '多种字符' 的表达式。要匹配中括号,请使用 "\[" 和 "\]" |
{ } |
修饰匹配次数的符号。要匹配大括号,请使用 "\{" 和 "\}" |
. |
匹配除了换行符(\n)以外的任意一个字符。要匹配小数点本身,请使用 "\." |
? |
修饰匹配次数为 0 次或 1 次。要匹配 "?" 字符本身,请使用 "\?" |
+ |
修饰匹配次数为至少 1 次。要匹配 "+" 字符本身,请使用 "\+" |
* |
修饰匹配次数为 0 次或任意次。要匹配 "*" 字符本身,请使用 "\*" |
| |
左右两边表达式之间 "或" 关系。匹配 "|" 本身,请使用 "\|" |
3.4 括号 "( )" 内的子表达式,如果希望匹配结果不进行记录供以后使用,可以使用 "(?:xxxxx)" 格式
举例1:表达式 "(?:(\w)\1)+" 匹配 "a bbccdd efg" 时,结果是 "bbccdd"。括号 "(?:)" 范围的匹配结果不进行记录,因此 "(\w)" 使用 "\1" 来引用。
3.5 常用的表达式属性设置简介:Ignorecase,Singleline,Multiline,Global
表达式属性 |
说明 |
Ignorecase |
默认情况下,表达式中的字母是要区分大小写的。配置为 Ignorecase 可使匹配时不区分大小写。有的表达式引擎,把 "大小写" 概念延伸至 UNICODE 范围的大小写。 |
Singleline |
默认情况下,小数点 "." 匹配除了换行符(\n)以外的字符。配置为 Singleline 可使小数点可匹配包括换行符在内的所有字符。 |
Multiline |
默认情况下,表达式 "^" 和 "$" 只匹配字符串的开始 ① 和结尾 ④ 位置。如: |
Global |
主要在将表达式用来替换时起作用,配置为 Global 表示替换所有的匹配。 |
4. 其他提示
4.1 如果想要了解高级的正则引擎还支持那些复杂的正则语法,可参见本站 DEELX 正则引擎的说明文档。
4.2 如果要要求表达式所匹配的内容是整个字符串,而不是从字符串中找一部分,那么可以在表达式的首尾使用 "^" 和 "$",比如:"^\d+$" 要求整个字符串只有数字。
4.3 如果要求匹配的内容是一个完整的单词,而不会是单词的一部分,那么在表达式首尾使用 "\b",比如:使用 "\b(if|while|else|void|int……)\b" 来匹配程序中的关键字。
4.4 表达式不要匹配空字符串。否则会一直得到匹配成功,而结果什么都没有匹配到。比如:准备写一个匹配 "123"、"123."、"123.5"、".5" 这几种形式的表达式时,整数、小数点、小数数字都可以省略,但是不要将表达式写成:"\d*\.?\d*",因为如果什么都没有,这个表达式也可以匹配成功。更好的写法是:"\d+\.?\d*|\.\d+"。
4.5 能匹配空字符串的子匹配不要循环无限次。如果括号内的子表达式中的每一部分都可以匹配 0 次,而这个括号整体又可以匹配无限次,那么情况可能比上一条所说的更严重,匹配过程中可能死循环。虽然现在有些正则表达式引擎已经通过办法避免了这种情况出现死循环了,比如 .NET 的正则表达式,但是我们仍然应该尽量避免出现这种情况。如果我们在写表达式时遇到了死循环,也可以从这一点入手,查找一下是否是本条所说的原因。
4.6 合理选择贪婪模式与非贪婪模式,参见话题讨论。
4.7 或 "|" 的左右两边,对某个字符最好只有一边可以匹配,这样,不会因为 "|" 两边的表达式因为交换位置而有所不同。
5. 进阶与实战
有了从本文中掌握的基础,我们可以从实践中进一步巩固我们使用正则表达式的技巧。
5.1 下载正则表达式文档 chm 版本
[ 点击下载 chm 版本] - DEELX 正则语法,包含其他高级语法的 chm 版本。
5.2 下载正则工具 Regex Match Tracer 2.0 试用版(正版很值得购买)
[ 下载 Match Tracer] - 471kb
5.3 免费使用 Regex Match Tracer Web 版
本 Web 版工具为免费使用,不受 Regex Match Tracer 主程序的试用期限制。
5.4 更多深入话题及使用案例
[ 关于递归匹配的讨论] - 讨论如何使用不支持递归的正则引擎匹配嵌套结构
[ 有问题与站长交流] - 与站长交流和讨论
[ 本页脚本] - 本页的“关闭高亮”功能,采用 javascript 的正则表达式实现的。
比如表达式: (a+b|[cd])$
相关推荐
本文档将深入探讨正则表达式的概念、语法以及常见用法,旨在帮助读者揭开其神秘面纱。 一、正则表达式基础 1. 基本字符:正则表达式由一系列基本字符构成,如字母、数字、标点符号等。例如,字符"a"、"b"和"1"都是...
刘嘉怡.中期检查.doc
内容概要:本文详细介绍了如何使用COMSOL Multiphysics进行热电效应仿真的全过程。首先解释了热电效应的基本概念及其应用场景,如手机充电发烫、吹风机温度升高等。接着,通过具体实例展示了如何在COMSOL中建立热电模型,包括选择合适的物理场(焦耳热和热电效应)、设定材料属性(电导率、导热系数、塞贝克系数)、绘制几何形状以及设置边界条件。文中还提供了详细的MATLAB代码片段用于自动化建模流程,涵盖求解器配置、网格划分、后处理等方面的技术细节。此外,作者分享了一些常见问题的解决方案,如求解器不收敛、网格畸变等。 适合人群:对热电效应感兴趣的科研人员、工程技术人员及高校学生,尤其适用于有一定COMSOL和MATLAB基础的学习者。 使用场景及目标:帮助读者掌握热电效应的基本原理和COMSOL仿真技能,能够独立完成从模型构建到结果分析的完整流程。目标是提高热电转换系统的效率,优化设计参数,探索新材料的应用潜力。 其他说明:文章不仅提供了理论指导,还包括大量实战经验和技术技巧,有助于解决实际建模过程中遇到的问题。
内容概要:本文深入探讨了汽车内外饰模具设计的关键要素,涵盖分型面设计、斜顶和滑块的应用、模架选择以及顶出系统的配置。针对每个部分,不仅提供了理论指导,还辅以Python、MATLAB等编程语言的实际代码示例,帮助理解和实施具体设计方案。例如,分型面设计强调了如何根据产品结构和外观要求确定最佳分型面位置;斜顶和滑块部分讨论了不同类型及其应用场景;模架和顶出系统则关注于结构稳定性和顶出效果的优化。 适合人群:从事汽车模具设计的专业人士,尤其是希望深入了解内外饰模具设计细节的新手设计师和技术人员。 使用场景及目标:适用于汽车内外饰模具设计项目,旨在提高模具设计的精度和效率,减少试错成本,确保产品质量。通过学习本文提供的技术和实践经验,能够更好地应对实际工作中遇到的各种挑战。 其他说明:文中提到的代码示例和经验公式均来源于实际工程案例,具有较高的参考价值。同时,作者还分享了许多宝贵的行业经验和技巧,有助于读者快速掌握模具设计的核心技能。
python3.10以上 可安装pyside6(类似pyqt),具体安装操作步骤
内容概要:DeepSeek AI是由杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司于2025年1月20日发布的深度探索AI技术。它具有多模态能力、多语言支持、长上下文理解、领域垂直优化、开源特性等多项技术突破,支
IIS配置phpweb服务器所需VC_redist.x64.rar
云南移动5G-A网业战略发展探讨 -创新领航,千帆竞发,共同迈入5G-A新时代.pptx
本文描述了如何使用C#基于OpenCvSharpe实现模版匹配功能,其中实现了下功能: 1、图像加载; 2、模版加载、绘制、保存功能; 3、模版匹配功能。
内容概要:本文档汇集了CSci 235软件设计与分析II课程中关于数据结构的面试题,由Stewart Weiss教授整理。文档涵盖了广泛的数据结构主题,包括但不限于链表(如单链表、双向链表、循环链表)、二叉树(如二叉搜索树、最小高度二叉搜索树)、栈、队列等。每个问题都旨在考察求职者对不同数据结构的理解及其应用场景。例如,选择合适的数据结构实现手机通讯录功能,或设计支持撤销功能的文本编辑器。此外,文档还探讨了复杂度分析(Big-O表示法),以及如何优化特定操作的时间复杂度。最后,文档提供了额外的学习资源链接,帮助求职者进一步准备面试。 适合人群:计算机科学专业的学生或有志于从事软件开发工作的求职者,特别是那些希望在技术面试中表现优异的人士。 使用场景及目标:①理解并掌握常见数据结构的基本概念和特性;②学会根据不同场景选择最合适的数据结构;③掌握常见数据结构操作的时间复杂度分析;④为技术面试做充分准备,提高面试成功率。 其他说明:文档中的问题不仅限于理论知识,还包括实际编码练习,建议读者在学习过程中动手实践,以加深理解和记忆。同时,文档提供的额外资源链接可以作为扩展阅读材料,帮助读者更全面地掌握相关知识。
Matlab领域上传的视频是由对应的完整代码运行得来的,完整代码皆可运行,亲测可用,适合小白; 1、从视频里可见完整代码的内容 主函数:main.m; 调用函数:其他m文件;无需运行 运行结果效果图; 2、代码运行版本 Matlab 2019b;若运行有误,根据提示修改;若不会,私信博主; 3、运行操作步骤 步骤一:将所有文件放到Matlab的当前文件夹中; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:点击运行,等程序运行完得到结果; 4、仿真咨询 如需其他服务,可私信博主; 4.1 博客或资源的完整代码提供 4.2 期刊或参考文献复现 4.3 Matlab程序定制 4.4 科研合作
帆软本地打印插件FinePrint 8.0版本,适用于FineReport8
内容概要:本文介绍了密歇根大学EECS 461课程——嵌入式控制系统的核心内容及其发展背景。课程旨在教授学生嵌入式控制系统的理论与实践,包括传感器和执行器接口、实时性能和安全要求、混合行为系统、分布式控制网络等方面的知识。文中特别强调了现代汽车作为嵌入式控制系统的典型应用,从1977年到2019年间,汽车技术经历了从模拟控制到微处理器控制的巨大变革,如今的汽车具备了更高效、更环保、更安全的特点。课程还涵盖了S32K144微控制器的开发环境、实验室练习(如数字I/O、PWM信号生成、虚拟墙模拟等)以及自动代码生成工具的使用。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对嵌入式系统感兴趣的本科生和研究生,尤其是电气工程、计算机科学专业的高年级学生或硕士生。 使用场景及目标:①了解嵌入式控制系统的基本概念和发展历程;②掌握嵌入式控制系统的设计方法和技术手段,如实时操作系统、中断处理、网络通信协议(CAN)等;③通过实际项目操作,熟悉嵌入式硬件平台和开发工具链的应用。 其他说明:随着汽车行业向智能化、自动化方向发展,对于能够开发复杂嵌入式软件的人才需求日益增长。EECS 461不仅为学生提供了扎实的技术训练,也为他们未来的职业发展打下了坚实的基础。此外,课程还反映了跨学科教育的重要性,鼓励学生打破传统学术界限,培养解决实际问题的能力。
内容概要:本文详细介绍了如何利用C#与Halcon联合编程构建高效的视觉几何定位与测量框架。主要内容涵盖模板创建与匹配、圆测量、数据持久化以及图像采集等方面的技术细节。首先,通过创建形状模板并进行匹配,实现了工件的精确定位。接着,针对圆形物体的测量,提出了动态ROI绘制、亚像素边缘提取和稳健圆拟合的方法。此外,还讨论了模板管理和图像采集的最佳实践,确保系统的稳定性和高效性。最后,强调了Halcon对象的内存管理和错误处理机制,提供了实用的优化建议。 适合人群:具备一定编程基础,尤其是对C#和Halcon有一定了解的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于工业生产线上的自动化检测设备开发,旨在提高工件定位和尺寸测量的精度与效率。主要目标是帮助开发者掌握C#与Halcon联合编程的具体实现方法,从而构建稳定可靠的视觉检测系统。 其他说明:文中提供了大量实战代码片段和调试技巧,有助于读者快速理解和应用相关技术。同时,作者分享了许多实际项目中的经验和教训,使读者能够避开常见陷阱,提升开发效率。
内容概要:本文深入探讨了DeepSeek AI的独特优势及其在全球AI领域的影响力。DeepSeek由中国深度求索公司开发,自2025年1月20日发布以来,凭借其卓越的性能和独特优势迅速吸引了全球关注。其核心优势包括:1) 极致成本效率,如低成本训练和高效推理;2) 强大的推理能力,涵盖多领域表现优异
php连接sqlserver之VC_redist.x64.exe
内容概要:本文详细介绍了利用Matlab/Simulink进行异步电动机交流调速系统的仿真实验,主要探讨了两种控制方式:恒压频比(V/F)开环控制和转差频率闭环控制。文中不仅提供了具体的数学模型和代码片段,还展示了不同控制方式下的仿真结果对比,包括转速响应、电流波形和谐波含量等方面的表现。此外,文章深入讲解了SVPWM(空间矢量脉宽调制)的应用,强调了其相对于传统SPWM的优势,并给出了详细的参数调整技巧和注意事项。 适合人群:从事电机控制系统设计的研究人员和技术人员,尤其是对Matlab/Simulink有一定基础并希望深入了解异步电动机调速系统的人群。 使用场景及目标:适用于需要进行电机控制算法开发和优化的场合,旨在帮助读者掌握异步电动机调速的基本原理和具体实现方法,提高仿真的准确性和效率。 其他说明:文章通过丰富的实例和图表,生动地展示了各种控制策略的特点和效果,有助于读者更好地理解和应用相关理论。同时,文中提供的调试技巧对于解决实际工程中的常见问题非常有帮助。
内容概要:本文详细介绍了如何利用Matlab进行电动汽车等速工况续驶里程的仿真。首先解释了等速工况的概念及其重要性,接着展示了具体的参数设定,如车辆质量、风阻系数、电池容量等。然后深入探讨了核心算法,包括阻力计算、功率需求、能量消耗以及SOC(剩余电量)的变化过程。文中特别强调了一些常见的陷阱和注意事项,如单位换算错误、电机效率的动态变化等。最后,通过可视化工具展示了仿真结果,并讨论了可能的改进方向,如引入NEDC工况循环和其他动态因素。 适合人群:新能源汽车专业的学生、研究人员以及对电动汽车仿真感兴趣的工程师。 使用场景及目标:①帮助理解和掌握电动汽车等速工况续驶里程仿真的原理和方法;②提供详细的代码实现和注释,便于学习和修改;③用于课程设计、毕业设计或其他研究项目。 其他说明:本文不仅提供了完整的Matlab代码,还包括详细的参数说明和常见问题解析,确保使用者能够顺利运行并理解整个仿真过程。同时,作者还分享了许多实践经验,有助于提高仿真的准确性和实用性。
【定稿】桂林电子科技大学第七届大学生思政课社会实践优秀成果展示活动实施方案 (1).zip