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除非您以前使用过正则表达式,否则您可能不熟悉此术语。但是,毫无疑问,您已经使用过不涉及脚本的某些正则表达式概念。 例如,您很可能使用 ? 和 * 通配符来查找硬盘上的文件。通配符匹配文件名中的单个字符,而 * 通配符匹配零个或多个字符。像 data?.dat 这样的模式将查找下列文件: data1.dat data2.dat datax.dat dataN.dat 使用 * 字符代替 ? 字符扩大了找到的文件的数量。data*.dat 匹配下列所有文件: data.dat data1.dat data2.dat data12.dat datax.dat dataXYZ.dat 尽管这种搜索方法很有用,但它还是有限的。和 * 通配符的能力引入了正则表达式所依赖的概念,但正则表达式功能更强大,而且更加灵活。 典型的搜索和替换操作要求您提供与预期的搜索结果匹配的确切文本。虽然这种技术对于对静态文本执行简单搜索和替换任务可能已经足够了,但它缺乏灵活性,若采用这种方法搜索动态文本,即使不是不可能,至少也会变得很困难。 通过使用正则表达式,可以: 测试字符串内的模式。 例如,可以测试输入字符串,以查看字符串内是否出现电话号码模式或信用卡号码模式。这称为数据验证。 替换文本。 可以使用正则表达式来识别文档中的特定文本,完全删除该文本或者用其他文本替换它。 基于模式匹配从字符串中提取子字符串。 可以查找文档内或输入域内特定的文本。 例如,您可能需要搜索整个 Web 站点,删除过时的材料,以及替换某些 HTML 格式标记。在这种情况下,可以使用正则表达式来确定在每个文件中是否出现该材料或该 HTML 格式标记。此过程将受影响的文件列表缩小到包含需要删除或更改的材料的那些文件。然后可以使用正则表达式来删除过时的材料。最后,可以使用正则表达式来搜索和替换标记。 正则表达式在 JScript 或 C 等语言中也很有用,这些语言的字符串处理能力还不为人们所知。 正则表达式是一种文本模式,包括普通字符(例如,a 到 z 之间的字母)和特殊字符(称为“元字符”)。模式描述在搜索文本时要匹配的一个或多个字符串。 下面是正则表达式的一些示例: 表达式 匹配 /^\s*$/ 匹配空行。 /\d{2}-\d{5}/ 验证由两位数字、一个连字符再加 5 位数字组成的 ID 号。 /<\s*(\S +)(\s[^>]*)?>[\s\S]*<\s*\/\1\s*>/ 匹配 HTML 标记。 下表包含了元字符的完整列表以及它们在正则表达式上下文中的行为: 字符 说明 \ 将下一字符标记为特殊字符、文本、反向引用或八进制转义符。例如,“n”匹配字符“n”。“ ”匹配换行符。序列“\\”匹配“\”,“\(”匹配“(”。 ^ 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“ ”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“ ”或“\r”之前的位置匹配。 * 零次或多次匹配前面的字符或子表达式。例如,zo* 匹配“z”和“zoo”。* 等效于 {0,}。 + 一次或多次匹配前面的字符或子表达式。例如,“zo +”与“zo”和“zoo”匹配,但与“z”不匹配。 + 等效于 {1,}。 ? 零次或一次匹配前面的字符或子表达式。例如,“do(es)?”匹配“do”或“does”中的“do”。? 等效于 {0,1}。 {n} n 是非负整数。正好匹配 n 次。例如,“o{2}”与“Bob”中的“o”不匹配,但与“food”中的两个“o”匹配。 {n,} n 是非负整数。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,}′ 等效于 ′o +′。′o{0,}′ 等效于 ′o*′。 {n,m} m 和 n 是非负整数,其中 n <= m。至少匹配 n 次,至多匹配 m 次。例如,“o{1,3}”匹配“fooooood”中的头三个 o。′o{0,1}′ 等效于 ′o?′。注意:您不能将空格插入逗号和数字之间。 ? 当此字符紧随任何其他限定符(*、 +、?、{n}、{n,}、{n,m})之后时,匹配模式是“非贪心的”。“非贪心的”模式匹配搜索到的、尽可能短的字符串,而默认的“贪心的”模式匹配搜索到的、尽可能长的字符串。例如,在字符串“oooo”中,“o +?”只匹配单个“o”,而“o +”匹配所有“o”。 . 匹配除“ ”之外的任何单个字符。若要匹配包括“ ”在内的任意字符,请使用诸如“[\s\S]”之类的模式。 (pattern) 匹配 pattern 并捕获该匹配的子表达式。可以使用 $0...$9 属性从结果“匹配”集合中检索捕获的匹配。若要匹配括号字符 ( ),请使用“\(”或者“\)”。 (?:pattern) 匹配 pattern 但不捕获该匹配的子表达式,即它是一个非捕获匹配,不存储供以后使用的匹配。这对于用“或”字符 (|) 组合模式部件的情况很有用。例如,与“industry|industries”相比,“industr(?:y| ies)”是一个更加经济的表达式。 (?=pattern) 执行正向预测先行搜索的子表达式,该表达式匹配处于匹配 pattern 的字符串的起始点的字符串。它是一个非捕获匹配,即不能捕获供以后使用的匹配。例如,“Windows (?=95| 98| NT| 2000)”与“Windows 2000”中的“Windows”匹配,但不与“Windows 3.1”中的“Windows”匹配。预测先行不占用字符,即发生匹配后,下一匹配的搜索紧随上一匹配之后,而不是在组成预测先行的字符后。 (?!pattern) 执行反向预测先行搜索的子表达式,该表达式匹配不处于匹配 pattern 的字符串的起始点的搜索字符串。它是一个非捕获匹配,即不能捕获供以后使用的匹配。例如,“Windows (?!95| 98| NT| 2000)”与“Windows 3.1”中的“Windows”匹配,但不与“Windows 2000”中的“Windows”匹配。预测先行不占用字符,即发生匹配后,下一匹配的搜索紧随上一匹配之后,而不是在组成预测先行的字符后。 x| y 与 x 或 y 匹配。例如,“z| food”与“z”或“food”匹配。“(z| f)ood”与“zood”或“food”匹配。 [xyz] 字符集。匹配包含的任一字符。例如,“[abc]”匹配“plain”中的“a”。 [^xyz] 反向字符集。匹配未包含的任何字符。例如,“[^abc]”匹配“plain”中的“p”。 [a-z] 字符范围。匹配指定范围内的任何字符。例如,“[a-z]”匹配“a”到“z”范围内的任何小写字母。 [^a-z] 反向范围字符。匹配不在指定的范围内的任何字符。例如,“[^a-z]”匹配任何不在“a”到“z”范围内的任何字符。 \b 匹配一个字边界,即字与空格间的位置。例如,“er\b”匹配“never”中的“er”,但不匹配“verb”中的“er”。 \B 非字边界匹配。“er\B”匹配“verb”中的“er”,但不匹配“never”中的“er”。 \cx 匹配由 x 指示的控制字符。例如,\cM 匹配一个 Control-M 或回车符。x 的值必须在 A-Z 或 a-z 之间。如果不是这样,则假定 c 就是“c”字符本身。 \d 数字字符匹配。等效于 [0-9]。 \D 非数字字符匹配。等效于 [^0-9]。 \f 换页符匹配。等效于 \x0c 和 \cL。 换行符匹配。等效于 \x0a 和 \cJ。 \r 匹配一个回车符。等效于 \x0d 和 \cM。 \s 匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等。与 [ \f \r\t\v] 等效。 \S 匹配任何非空白字符。等价于 [^ \f \r\t\v]。 \t 制表符匹配。与 \x09 和 \cI 等效。 \v 垂直制表符匹配。与 \x0b 和 \cK 等效。 \w 匹配任何字类字符,包括下划线。与“[A-Za-z0-9_]”等效。 \W 任何非字字符匹配。与“[^A-Za-z0-9_]”等效。 \xn 匹配 n,此处的 n 是一个十六进制转义码。十六进制转义码必须正好是两位数长。例如,“\x41”匹配“A”。“\ |
