正则表达式并不是Python的一部分。正则表达式是用于处理字符串的强大工具,拥有自己独特的语法以及一个独立的处理引擎,效率上可能不如str自带的方法,但功能十分强大。得益于这一点,在提供了正则表达式的语言里,正则表达式的语法都是一样的,区别只在于不同的编程语言实现支持的语法数量不同;但不用担心,不被支持的语法通常是不常用的部分。如果已经在其他语言里使用过正则表达式,只需要简单看一看就可以上手了。
下图展示了使用正则表达式进行匹配的流程:
正则表达式的大致匹配过程是:依次拿出表达式和文本中的字符比较,如果每一个字符都能匹配,则匹配成功;一旦有匹配不成功的字符则匹配失败。如果表达式中有量词或边界,这个过程会稍微有一些不同,但也是很好理解的,看下图中的示例以及自己多使用几次就能明白。
下图列出了Python支持的正则表达式元字符和语法:
正则表达式通常用于在文本中查找匹配的字符串。Python里数量词默认是贪婪的(在少数语言里也可能是默认非贪婪),总是尝试匹配尽可能多的字符;非贪婪的则相反,总是尝试匹配尽可能少的字符。例如:正则表达式"ab*"如果用于查找"abbbc",将找到"abbb"。而如果使用非贪婪的数量词"ab*?",将找到"a"。
与大多数编程语言相同,正则表达式里使用"\"作为转义字符,这就可能造成反斜杠困扰。假如你需要匹配文本中的字符"\",那么使用编程语言表示的正则表达式里将需要4个反斜杠"\\\\":前两个和后两个分别用于在编程语言里转义成反斜杠,转换成两个反斜杠后再在正则表达式里转义成一个反斜杠。Python里的原生字符串很好地解决了这个问题,这个例子中的正则表达式可以使用r"\\"表示。同样,匹配一个数字的"\\d"可以写成r"\d"。有了原生字符串,你再也不用担心是不是漏写了反斜杠,写出来的表达式也更直观。
正则表达式提供了一些可用的匹配模式,比如忽略大小写、多行匹配等,这部分内容将在Pattern类的工厂方法re.compile(pattern[, flags])中一起介绍。
Python通过re模块提供对正则表达式的支持。使用re的一般步骤是先将正则表达式的字符串形式编译为Pattern实例,然后使用Pattern实例处理文本并获得匹配结果(一个Match实例),最后使用Match实例获得信息,进行其他的操作。
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# encoding: UTF-8 import re # 将正则表达式编译成Pattern对象 pattern = re. compile (r ‘hello‘ ) # 使用Pattern匹配文本,获得匹配结果,无法匹配时将返回None match = pattern.match( ‘hello world!‘ ) if match: # 使用Match获得分组信息 print match.group() ### 输出 ### # hello |
re.compile(strPattern[, flag]):
这个方法是Pattern类的工厂方法,用于将字符串形式的正则表达式编译为Pattern对象。 第二个参数flag是匹配模式,取值可以使用按位或运算符‘|‘表示同时生效,比如re.I | re.M。另外,你也可以在regex字符串中指定模式,比如re.compile(‘pattern‘, re.I | re.M)与re.compile(‘(?im)pattern‘)是等价的。
可选值有:
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a = re. compile (r """\d + # the integral part \. # the decimal point \d * # some fractional digits""" , re.X) b = re. compile (r "\d+\.\d*" ) |
re提供了众多模块方法用于完成正则表达式的功能。这些方法可以使用Pattern实例的相应方法替代,唯一的好处是少写一行re.compile()代码,但同时也无法复用编译后的Pattern对象。这些方法将在Pattern类的实例方法部分一起介绍。如上面这个例子可以简写为:
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m = re.match(r ‘hello‘ , ‘hello world!‘ ) print m.group() |
re模块还提供了一个方法escape(string),用于将string中的正则表达式元字符如*/+/?等之前加上转义符再返回,在需要大量匹配元字符时有那么一点用。
Match对象是一次匹配的结果,包含了很多关于此次匹配的信息,可以使用Match提供的可读属性或方法来获取这些信息。
属性:
方法:
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import re m = re.match(r ‘(\w+) (\w+)(?P<sign>.*)‘ , ‘hello world!‘ ) print "m.string:" , m.string print "m.re:" , m.re print "m.pos:" , m.pos print "m.endpos:" , m.endpos print "m.lastindex:" , m.lastindex print "m.lastgroup:" , m.lastgroup print "m.group(1,2):" , m.group( 1 , 2 ) print "m.groups():" , m.groups() print "m.groupdict():" , m.groupdict() print "m.start(2):" , m.start( 2 ) print "m.end(2):" , m.end( 2 ) print "m.span(2):" , m.span( 2 ) print r "m.expand(r‘\2 \1\3‘):" , m.expand(r ‘\2 \1\3‘ ) ### output ### # m.string: hello world! # m.re: <_sre.SRE_Pattern object at 0x016E1A38> # m.pos: 0 # m.endpos: 12 # m.lastindex: 3 # m.lastgroup: sign # m.group(1,2): (‘hello‘, ‘world‘) # m.groups(): (‘hello‘, ‘world‘, ‘!‘) # m.groupdict(): {‘sign‘: ‘!‘} # m.start(2): 6 # m.end(2): 11 # m.span(2): (6, 11) # m.expand(r‘\2 \1\3‘): world hello! |
Pattern对象是一个编译好的正则表达式,通过Pattern提供的一系列方法可以对文本进行匹配查找。
Pattern不能直接实例化,必须使用re.compile()进行构造。
Pattern提供了几个可读属性用于获取表达式的相关信息:
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import re p = re. compile (r ‘(\w+) (\w+)(?P<sign>.*)‘ , re.DOTALL) print "p.pattern:" , p.pattern print "p.flags:" , p.flags print "p.groups:" , p.groups print "p.groupindex:" , p.groupindex ### output ### # p.pattern: (\w+) (\w+)(?P<sign>.*) # p.flags: 16 # p.groups: 3 # p.groupindex: {‘sign‘: 3} |
实例方法[ | re模块方法]:
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# encoding: UTF-8 import re # 将正则表达式编译成Pattern对象 pattern = re. compile (r ‘world‘ ) # 使用search()查找匹配的子串,不存在能匹配的子串时将返回None # 这个例子中使用match()无法成功匹配 match = pattern.search( ‘hello world!‘ ) if match: # 使用Match获得分组信息 print match.group() ### 输出 ### # world |
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import re p = re. compile (r ‘\d+‘ ) print p.split( ‘one1two2three3four4‘ ) ### output ### # [‘one‘, ‘two‘, ‘three‘, ‘four‘, ‘‘] |
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import re p = re. compile (r ‘\d+‘ ) print p.findall( ‘one1two2three3four4‘ ) ### output ### # [‘1‘, ‘2‘, ‘3‘, ‘4‘] |
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import re p = re. compile (r ‘\d+‘ ) for m in p.finditer( ‘one1two2three3four4‘ ): print m.group(), ### output ### # 1 2 3 4 |
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import re p = re. compile (r ‘(\w+) (\w+)‘ ) s = ‘i say, hello world!‘ print p.sub(r ‘\2 \1‘ , s) def func(m): return m.group( 1 ).title() + ‘ ‘ + m.group( 2 ).title() print p.sub(func, s) ### output ### # say i, world hello! # I Say, Hello World! |
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import re p = re. compile (r ‘(\w+) (\w+)‘ ) s = ‘i say, hello world!‘ print p.subn(r ‘\2 \1‘ , s) def func(m): return m.group( 1 ).title() + ‘ ‘ + m.group( 2 ).title() print p.subn(func, s) ### output ### # (‘say i, world hello!‘, 2) # (‘I Say, Hello World!‘, 2) |
原文:http://www.cnblogs.com/xxiaoye/p/4201342.html