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  • [Python] re正则表达式指南以及常用操作

    一、语法 

    1. 使用正则表达式进行匹配的流程 

    2. Python支持的正则表达式元字符和语法

    参考:

    AstralWind的Python正则表达式指南

    官方文档:7.2. re — Regular expression operations

    二、常用操作 

    1. 匹配

    >>> import re
    >>> re.match(r'^d{3}-d{3,8}$', '010-12345')
    <_sre.SRE_Match object; span=(0, 9), match='010-12345'>
    >>> re.match(r'^d{3}-d{3,8}$', '010 12345')
    >>>

     match()方法判断是否匹配,如果匹配成功,返回一个Match对象,否则返回None。常见的判断方法就是:

    test = '用户输入的字符串'
    if re.match(r'正则表达式', test):
        print('ok')
    else:
        print('failed')

    2. 切分字符串

    用正则表达式切分字符串比用固定的字符更灵活,请看正常的切分代码:

    >>> 'a b   c'.split(' ')
    ['a', 'b', '', '', 'c']

     嗯,无法识别连续的空格,用正则表达式试试:

    >>> re.split(r's+', 'a b   c')
    ['a', 'b', 'c']

     无论多少个空格都可以正常分割。加入,试试:

    >>> re.split(r'[s\,]+', 'a,b, c  d')
    ['a', 'b', 'c', 'd']

     再加入;试试:

    >>> re.split(r'[s\,;]+', 'a,b;; c  d')
    ['a', 'b', 'c', 'd']

     如果用户输入了一组标签,下次记得用正则表达式来把不规范的输入转化成正确的数组。

    3. 分组

    除了简单地判断是否匹配之外,正则表达式还有提取子串的强大功能。用()表示的就是要提取的分组(Group)。比如:

    ^(d{3})-(d{3,8})$分别定义了两个组,可以直接从匹配的字符串中提取出区号和本地号码:

    >>> m = re.match(r'^(d{3})-(d{3,8})$', '010-12345')
    >>> m
    <_sre.SRE_Match object; span=(0, 9), match='010-12345'>
    >>> m.group(0)
    '010-12345'
    >>> m.group(1)
    '010'
    >>> m.group(2)
    '12345'

     如果正则表达式中定义了组,就可以在Match对象上用group()方法提取出子串来。

    注意到group(0)永远是原始字符串,group(1)、group(2)……表示第1、2、……个子串。

    提取子串非常有用。来看一个更凶残的例子:

    >>> t = '19:05:30'
    >>> m = re.match(r'^(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]|[0-9]):(0[0-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-9]|4[0-9]|5[0-9]|[0-9]):(0[0-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-9]|4[0-9]|5[0-9]|[0-9])$', t)
    >>> m.groups()
    ('19', '05', '30')

     这个正则表达式可以直接识别合法的时间。但是有些时候,用正则表达式也无法做到完全验证,比如识别日期:

    '^(0[1-9]|1[0-2]|[0-9])-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1]|[0-9])$'

    对于'2-30','4-31'这样的非法日期,用正则还是识别不了,或者说写出来非常困难,这时就需要程序配合识别了。

    4. 贪婪匹配

    最后需要特别指出的是,正则匹配默认是贪婪匹配,也就是匹配尽可能多的字符。举例如下,匹配出数字后面的0:

    >>> re.match(r'^(d+)(0*)$', '102300').groups()
    ('102300', '')

    由于d+采用贪婪匹配,直接把后面的0全部匹配了,结果0*只能匹配空字符串了。

    必须让d+采用非贪婪匹配(也就是尽可能少匹配),才能把后面的0匹配出来,加个?就可以让d+采用非贪婪匹配:

    >>> re.match(r'^(d+?)(0*)$', '102300').groups()
    ('1023', '00')

    5. 编译

    当我们在Python中使用正则表达式时,re模块内部会干两件事情:

    编译正则表达式,如果正则表达式的字符串本身不合法,会报错;

    用编译后的正则表达式去匹配字符串。

    如果一个正则表达式要重复使用几千次,出于效率的考虑,我们可以预编译该正则表达式,接下来重复使用时就不需要编译这个步骤了,直接匹配:

    >>> import re
    # 编译:
    >>> re_telephone = re.compile(r'^(d{3})-(d{3,8})$')
    # 使用:
    >>> re_telephone.match('010-12345').groups()
    ('010', '12345')
    >>> re_telephone.match('010-8086').groups()
    ('010', '8086')

     编译后生成Regular Expression对象,由于该对象自己包含了正则表达式,所以调用对应的方法时不用给出正则字符串。

    详细参考:

    正则表达式 - 廖雪峰的官方网站

    三、其它样例

    1. 根据指定字符进行字符串切割

    下面的语句先是将中文标点符号替换为指定的标记符号('3'),然后根据该标记符号切割字符串;其它类型字符的处理方式类似

    dialog = re.sub(u',|。|?|!', '3', dialog).split('3')

    因为是中文字符,这里的u表示unicode编码

    2. 只保留单词和数字字符

    res = re.sub(r"_|W", "", s).lower()

    3. 验证Email地址

    import re
    
    def is_valid_email(addr):  
        """ 验证Email地址 """
        return True if re.match(r"^[0-9a-zA-Z.]+@[0-9a-zA-Z]+.com", addr) else False
    
    assert is_valid_email('someone@gmail.com')
    assert is_valid_email('bill.gates@microsoft.com')
    assert not is_valid_email('bob#example.com')
    assert not is_valid_email('mr-bob@example.com')
    print('ok')

    4. 提取出带名字的Email地址

    import re
    
    def name_of_email(addr):
        """ 提取出带名字的Email地址 """
        return re.match(r"^<?(w+s?w+)>?.*@w+.w{3}", addr).group(1)
    
    assert name_of_email('<Tom Paris> tom@voyager.org') == 'Tom Paris'
    assert name_of_email('tom@voyager.org') == 'tom'
    print('ok')
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