与正则表达式相关的类
Pattern类
Pattern 模式,代表匹配的模式,Pattern没有公共的构造方法,只有一个私有的构造方法
private Pattern(String p, int f)
通常使用静态方法compile()来生成一个Pattern对象
public static Pattern compile(String regex)
compile()方法的参数就是一个正则表达式,正则表达式待会再说.
Matcher类
Matcher直译为匹配者,Matcher类也没有公共的构造方法,默认的构造方法,不能被外面的包访问,因此通常情况下不能直接的创建实例,只能通过Pattern对象的matcher()方法来创建实例.
// Matcher的默认构造方法 Matcher() { } /** * All matchers have the state used by Pattern during a match. */ Matcher(Pattern parent, CharSequence text) { this.parentPattern = parent; this.text = text; // Allocate state storage int parentGroupCount = Math.max(parent.capturingGroupCount, 10); groups = new int[parentGroupCount * 2]; locals = new int[parent.localCount]; // Put fields into initial states reset(); } // 通过Pattern对象的matcher()方法创建实例 public Matcher matcher(CharSequence input) { if (!compiled) { synchronized(this) { if (!compiled) compile(); } } Matcher m = new Matcher(this, input); return m; }
Pattern对象的matcher()
的参数就是要进行匹配的字符串.Matcher类有一个find()
方法,当目标字符串的一个子串
与模式匹配时会返回true
同时可以利用start()
得到匹配子串的开始索引,利用end()
方法得到匹配子串的结束索引,即匹配子串的最后一个位置的索引.
正则表达式的语法
基本模式
[候选字符集合
]{n,m
}…
表示其中一个候选字符至少匹配n
次,至多匹配m
次
特殊元单词
“元单词”是我自己取的名,表示是不可分割的块单位,元单词分为几类
首尾类
只有两个符号^
,$
表示匹配首尾,可以修饰候选字符.
如开始的位置,要求字符串必须以a或b或c开头
^[abc]{1}
如结尾的位置,要求以a或b或c结尾
[abc]${1} [abc]$
次数类
前面说{n,m}
是基本的匹配次数,还有一些匹配次数可以使表达式跟简单,表达能力更强
*
表示0次或多次+
表示一次或多次?
表示0次或一次{n}
匹配n次{n,}
至少匹配n次
候选词类
[候选字集合
]是基本候选词类,还有其他候选词类,可以使表达式跟简单,表达能力更强
[
^候选字集合
]表示候选字的补集[a-z]
候选字范围a-z[0-9]
候选字范围0-9
特殊类
\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 x 指示的控制字符。例如,\cM 匹配 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。 |
\n | 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\n\r\t\v] 等效。 |
\S | 匹配任何非空白字符。与 [^ \f\n\r\t\v] 等效。 |
\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 | 与任何非单词字符匹配。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”。”\x041”与”\x04”&”1”等效。允许在正则表达式中使用 ASCII 代码。 |
\num | 匹配 num,此处的 num 是一个正整数。到捕获匹配的反向引用。例如,”(.)\1”匹配两个连续的相同字符。 |
\n | 标识一个八进制转义码或反向引用。如果 *n* 前面至少有 n 个捕获子表达式,那么 n 是反向引用。否则,如果 n 是八进制数 (0-7),那么 n是八进制转义码。 |
\nm | 标识一个八进制转义码或反向引用。如果 *nm* 前面至少有 nm 个捕获子表达式,那么 nm 是反向引用。如果 *nm* 前面至少有 n 个捕获,则 n 是反向引用,后面跟有字符 m。如果两种前面的情况都不存在,则 *nm* 匹配八进制值 nm,其中 n 和 m 是八进制数字 (0-7)。 |
\nml | 当 n 是八进制数 (0-3),m 和 l 是八进制数 (0-7) 时,匹配八进制转义码 nml。 |
\un | 匹配 n,其中 n 是以四位十六进制数表示的 Unicode 字符。例如,\u00A9 匹配版权符号 (©)。 |
辅助类
. | 匹配除”\r\n”之外的任何单个字符。若要匹配包括”\r\n”在内的任意字符,请使用诸如”[\s\S]”之类的模式。 |
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(pattern) | 匹配 pattern 并捕获该匹配的子表达式。可以使用 $0…$9 属性从结果”匹配”集合中检索捕获的匹配。若要匹配括号字符 ( ),请使用”(“或者”)“。 |
(?:pattern) | 匹配 pattern 但不捕获该匹配的子表达式,即它是一个非捕获匹配,不存储供以后使用的匹配。这对于用”or”字符 (|) 组合模式部件的情况很有用。例如,’industr(?:y|ies) 是比 ‘industry|industries’ 更经济的表达式。 |
(?=pattern) | 执行正向预测先行搜索的子表达式,该表达式匹配处于匹配 pattern 的字符串的起始点的字符串。它是一个非捕获匹配,即不能捕获供以后使用的匹配。例如,’Windows (?=95|98|NT|2000)’ 匹配”Windows 2000”中的”Windows”,但不匹配”Windows 3.1”中的”Windows”。预测先行不占用字符,即发生匹配后,下一匹配的搜索紧随上一匹配之后,而不是在组成预测先行的字符后。 |
(?!pattern) | 执行反向预测先行搜索的子表达式,该表达式匹配不处于匹配 pattern 的字符串的起始点的搜索字符串。它是一个非捕获匹配,即不能捕获供以后使用的匹配。例如,’Windows (?!95|98|NT|2000)’ 匹配”Windows 3.1”中的 “Windows”,但不匹配”Windows 2000”中的”Windows”。预测先行不占用字符,即发生匹配后,下一匹配的搜索紧随上一匹配之后,而不是在组成预测先行的字符后。 |
实例
匹配一个复数
Pattern pattern = Pattern.compile("^[+-]?[1-9][0-9]*[+-][1-9][0-9]*i$"); Matcher matcher = pattern.matcher("9+7i"); System.out.println(matcher.find());
原文: https://tinuv.me/2019/03/13/regular-learn.html