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  • shell中 $() $(()) $[] ${} $[[]] 区别

    $( ) 与 ` ` (反引号)

    $( ) 与 ` ` (反引号)
    在 bash shell 中,$( ) 与 ` ` (反引号) 都是用来做命令替换用(command substitution)的。
    
    在多层次的复合替换中,` ` 须要额外的跳脱( \` )处理,而 $( ) 则比较直观。例如:
    这是错的:
    [code]command1 `command2 `command3` `[/code]
    原本的意图是要在 command2 `command3` 先将 command3 提换出来给 command 2 处理,
    然后再将结果传给 command1 `command2 …` 来处理。
    然而,真正的结果在命令行中却是分成了 `command2 ` 与 “ 两段。
    正确的输入应该如下:
    [code]command1 `command2 \`command3\` `[/code]
    
    要不然,换成 $( ) 就没问题了:
    [code]command1 $(command2 $(command3))[/code]
    
    
    $( ) 的不足:
    1. ` ` 基本上可用在全部的 unix shell 中使用,若写成 shell script ,其移植性比较高。
    而 $( ) 并不见的每一种 shell 都能使用
    

    ${ } 用来作变量替换。

    一般情况下,$var${var} 并没有啥不一样。
    但是用 ${ } 会比较精确的界定变量名称的范围,比方说:

    $ A=B
    $ echo $AB
    

    原本是打算先将 $A 的结果替换出来,然后再补一个 B 字母于其后,
    但在命令行上,真正的结果却是只会提换变量名称为 AB 的值出来…
    若使用 ${ } 就没问题了:

    $ echo ${A}B
    BB
    

    为了完整起见,我这里再用一些例子加以说明 ${ } 的一些特异功能:
    假设我们定义了一个变量为:
    file=/dir1/dir2/dir3/my.file.txt
    我们可以用 ${ } 分别替换获得不同的值:

    ${file#*/}:拿掉第一条 / 及其左边的字符串:dir1/dir2/dir3/my.file.txt
    ${file##*/}:拿掉最后一条 / 及其左边的字符串:my.file.txt
    ${file#*.}:拿掉第一个 .  及其左边的字符串:file.txt
    ${file##*.}:拿掉最后一个 .  及其左边的字符串:txt
    ${file%/*}:拿掉最后条 / 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3
    ${file%%/*}:拿掉第一条 / 及其右边的字符串:(空值)
    ${file%.*}:拿掉最后一个 .  及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my.file
    ${file%%.*}:拿掉第一个 .  及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my
    

    记忆的方法为:
    [list]# 是去掉左边(在鉴盘上 # 在 $ 之左边)
    % 是去掉右边(在鉴盘上 % 在 $ 之右边)
    单一符号是最小匹配﹔两个符号是最大匹配。[/list]
    ${file:0:5}:提取最左边的 5 个字节:/dir1
    ${file:5:5}:提取第 5 个字节右边的连续 5 个字节:/dir2

    我们也可以对变量值里的字符串作替换:

    ${file/dir/path}:将第一个 dir 提换为 path:/path1/dir2/dir3/my.file.txt
    ${file//dir/path}:将全部 dir 提换为 path:/path1/path2/path3/my.file.txt
    
    利用 ${ } 还可针对不同的变量状态赋值(没设定、空值、非空值): 
    ${file-my.file.txt} :假如 $file 没有设定,则使用 my.file.txt 作传回值。(空值及非空值时不作处理) 
    ${file:-my.file.txt} :假如 $file 没有设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值。 (非空值时不作处理)
    ${file+my.file.txt} :假如 $file 设为空值或非空值,均使用 my.file.txt 作传回值。(没设定时不作处理)
    ${file:+my.file.txt} :若 $file 为非空值,则使用 my.file.txt 作传回值。 (没设定及空值时不作处理)
    ${file=my.file.txt} :若 $file 没设定,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。 (空值及非空值时不作处理)
    ${file:=my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。 (非空值时不作处理)
    ${file?my.file.txt} :若 $file 没设定,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。 (空值及非空值时不作处理)
    ${file:?my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。 (非空值时不作处理)
    

    tips:
    以上的理解在于, 你一定要分清楚 unset 与 null 及 non-null 这三种赋值状态.
    一般而言, : 与 null 有关, 若不带 : 的话, null 不受影响, 若带 : 则连 null 也受影响.

    还有哦,${#var} 可计算出变量值的长度:
    ${#file} 可得到 27 ,因为 /dir1/dir2/dir3/my.file.txt 刚好是 27 个字节…

    接下来,再为大家介稍一下 bash 的组数(array)处理方法。
    一般而言,A="a b c def" 这样的变量只是将 $A 替换为一个单一的字符串,
    但是改为 A=(a b c def) ,则是将 $A 定义为组数…
    bash 的组数替换方法可参考如下方法:

    ${A[@]} 或 ${A[*]} 可得到 a b c def (全部组数)
    ${A[0]} 可得到 a (第一个组数),${A[1]} 则为第二个组数…
    ${#A[@]} 或 ${#A[*]} 可得到 4 (全部组数数量)
    ${#A[0]} 可得到 1 (即第一个组数(a)的长度),${#A[3]} 可得到 3 (第四个组数(def)的长度)
    A[3]=xyz 则是将第四个组数重新定义为 xyz …
    

    $(( )) 它是用来作整数运算的。

    在 bash 中,$(( )) 的整数运算符号大致有这些:

    + - * / :分别为 "加、减、乘、除"。
    % :余数运算
    & | ^ !:分别为 "AND、OR、XOR、NOT" 运算。
    

    例:

    $ a=5; b=7; c=2
    $ echo $(( a+b*c ))
    19
    $ echo $(( (a+b)/c ))
    6
    $ echo $(( (a*b)%c))
    1
    

    $(( )) 中的变量名称,可于其前面加 $ 符号来替换,也可以不用,如:
    $(( $a + $b * $c)) 也可得到 19 的结果

    此外,$(( )) 还可作不同进位(如二进制、八进位、十六进制)作运算呢,只是,输出结果皆为十进制而已:
    echo $((16#2a)) 结果为 42 (16进位转十进制)

    以一个实用的例子来看看吧:
    假如当前的   umask 是 022 ,那么新建文件的权限即为:

    $ umask 022
    $ echo "obase=8;$(( 8#666 & (8#777 ^ 8#$(umask)) ))" | bc
    644
    

    事实上,单纯用 (( )) 也可重定义变量值,或作 testing:

    a=5; ((a++)) 可将 $a 重定义为 6 
    a=5; ((a–)) 则为 a=4
    a=5; b=7; ((a < b)) 会得到   0 (true) 的返回值。
    常见的用于 (( )) 的测试符号有如下这些:
    <:小于
    >:大于
    <=:小于或等于
    >=:大于或等于
    ==:等于
    !=:不等于
    

    $[] $(()) :

    它们是一样的,都是进行数学运算的。支持+ - * / %:分别为 “加、减、乘、除、取模”。但是注意,bash只能作整数运算,对于浮点数是当作字符串处理的。

    例:

    $ a=5; b=7; c=2
    $ echo $(( a+b*c ))
    19
    $ echo $(( (a+b)/c ))
    6
    $ echo $(( (a*b)%c))
    1
    

    $(( ))中的变量名称,可于其前面加 $ 符号来替换,也可以不用,如:
    $(( $a + $b * $c)) 也可得到 19 的结果
    此外,$(( )) 还可作不同进位(如二进制、八进位、十六进制)作运算呢,只是,输出结果皆为十进制而已:
    echo $((16#2a)) 结果为 42 (16进位转十进制)

    双小括号 (( ))
        ①整数扩展。这种扩展计算是整数型的计算,不支持浮点型。((exp))结构扩展并计算一个算术表达式的值,如果表达式的结果为0,那么返回的退出状态码为1,或者 是"假",而一个非零值的表达式所返回的退出状态码将为0,或者是"true"。若是逻辑判断,表达式exp为真则为1,假则为0。
        ②只要括号中的运算符、表达式符合C语言运算规则,都可用在$((exp))中,甚至是三目运算符。作不同进位(如二进制、八进制、十六进制)运算时,输出结果全都自动转化成了十进制。如:echo $((16#5f)) 结果为95 (16进位转十进制)
        ③单纯用 (( )) 也可重定义变量值,比如 a=5; ((a++)) 可将 $a 重定义为6
        ④常用于算术运算比较,双括号中的变量可以不使用$符号前缀。括号内支持多个表达式用逗号分开。 只要括号中的表达式符合C语言运算规则,比如可以直接使用for((i=0;i<5;i++)), 如果不使用双括号, 则为for i in seq 0 4或者for i in {0..4}。再如可以直接使用if (($i<5)), 如果不使用双括号, 则为if [ $i -lt 5 ]
    单中括号 []
        ①bash 的内部命令,[和test是等同的。如果我们不用绝对路径指明,通常我们用的都是bash自带的命令。if/test结构中的左中括号是调用test的命令标识,右中括号是关闭条件判断的。这个命令把它的参数作为比较表达式或者作为文件测试,并且根据比较的结果来返回一个退出状态码。if/test结构中并不是必须右中括号,但是新版的Bash中要求必须这样。
        ②Test和[]中可用的比较运算符只有==和!=,两者都是用于字符串比较的,不可用于整数比较,整数比较只能使用-eq,-gt这种形式。无论是字符串比较还是整数比较都不支持大于号小于号。如果实在想用,对于字符串比较可以使用转义形式,如果比较"ab"和"bc":[ ab < bc ],结果为真,也就是返回状态为0。[ ]中的逻辑与和逻辑或使用-a 和-o 表示。
        ③字符范围。用作正则表达式的一部分,描述一个匹配的字符范围。作为test用途的中括号内不能使用正则。
        ④在一个array 结构的上下文中,中括号用来引用数组中每个元素的编号。
    双中括号[[ ]]
        ①[[是 bash 程序语言的关键字。并不是一个命令,[[ ]] 结构比[ ]结构更加通用。在[[和]]之间所有的字符都不会发生文件名扩展或者单词分割,但是会发生参数扩展和命令替换。
        ②支持字符串的模式匹配,使用=~操作符时甚至支持shell的正则表达式。字符串比较时可以把右边的作为一个模式,而不仅仅是一个字符串,比如[[ hello == hell? ]],结果为真。[[ ]] 中匹配字符串或通配符,不需要引号。
        ③使用[[ ... ]]条件判断结构,而不是[ ... ],能够防止脚本中的许多逻辑错误。比如,&&、||、<和> 操作符能够正常存在于[[ ]]条件判断结构中,但是如果出现在[ ]结构中的话,会报错。比如可以直接使用if [[ $a != 1 && $a != 2 ]], 如果不适用双括号, 则为if [ $a -ne 1] && [ $a != 2 ]或者if [ $a -ne 1 -a $a != 2 ]。
        ④bash把双中括号中的表达式看作一个单独的元素,并返回一个退出状态码。

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