原文出處:http://www./python/howto/regex/ 原文作者:A.M. Kuchling (amk@) 授權許可:創(chuàng)作共享協(xié)議 翻譯人員:FireHare 校對人員:Leal 適用版本:Python 1.5 及後續(xù)版本 摘要
本文可以從 http://www./python/howto 捕獲
[編輯] 簡介Python 自1.5版本起增加了re 模塊,它提供 Perl 風格的正則表達式模式。Python 1.5之前版本則是通過 regex 模塊提供 Emecs 風格的模式。Emacs 風格模式可讀性稍差些,而且功能也不強,因此編寫新代碼時盡量不要再使用 regex 模塊,當然偶爾你還是可能在老代碼里發(fā)現其蹤影。
[編輯] 簡單模式我們將從最簡單的正則表達式學習開始。由于正則表達式常用于字符串操作,那我們就從最常見的任務:字符匹配 下手。
[編輯] 字符匹配大多數字母和字符一般都會和自身匹配。例如,正則表達式 test 會和字符串“test”完全匹配。(你也可以使用大小寫不敏感模式,它還能讓這個 RE 匹配“Test”或“TEST”;稍後會有更多解釋。)
. ^ $ * + ? { [ ] \ | ( ) 我們首先考察的元字符是 `" 和 "`。它們常用來指定一個字符類別,所謂字符類別就是你想匹配的一個字符集。字符可以單個列出,也可以用“-”號分隔的兩個給定字符來表示一個字符區(qū)間。例如,[abc] 將匹配"a", "b", 或 "c"中的任意一個字符;也可以用區(qū)間[a-c]來表示同一字符集,和前者效果一致。如果你只想匹配小寫字母,那幺 RE 應寫成 [a-z]。 元字符在類別里并不起作用。例如,[akm$]將匹配字符"a", "k", "m", 或 "$" 中的任意一個;"$"通常用作元字符,但在字符類別里,其特性被除去,恢復成普通字符。
\d 匹配任何十進制數;它相當于類 [0-9]。 \D 匹配任何非數字字符;它相當于類 [^0-9]。 \s 匹配任何空白字符;它相當于類 [ \t\n\r\f\v]。 \S 匹配任何非空白字符;它相當于類 [^ \t\n\r\f\v]。 \w 匹配任何字母數字字符;它相當于類 [a-zA-Z0-9_]。 \W 匹配任何非字母數字字符;它相當于類 [^a-zA-Z0-9_]。
[編輯] 重復正則表達式第一件能做的事是能夠匹配不定長的字符集,而這是其它能作用在字符串上的方法所不能做到的。 不過,如果那是正則表達式唯一的附加功能的話,那么它們也就不那么優(yōu)秀了。它們的另一個功能就是你可以指定正則表達式的一部分的重復次數。 我們討論的第一個重復功能的元字符是 *。* 并不匹配字母字符 "*";相反,它指定前一個字符可以被匹配零次或更多次,而不是只有一次。 舉個例子,ca*t 將匹配 "ct" (0 個 "a" 字符), "cat" (1 個 "a"), "caaat" (3 個 "a" 字符)等等。RE 引擎有各種來自 C 的整數類型大小的內部限制,以防止它匹配超過2億個 "a" 字符;你也許沒有足夠的內存去建造那么大的字符串,所以將不會累計到那個限制。 象 * 這樣地重復是“貪婪的”;當重復一個 RE 時,匹配引擎會試著重復盡可能多的次數。如果模式的後面部分沒有被匹配,匹配引擎將退回并再次嘗試更小的重復。
RE 的結尾部分現在可以到達了,它匹配 "abcb"。這證明了匹配引擎一開始會盡其所能進行匹配,如果沒有匹配然後就逐步退回并反復嘗試 RE 剩下來的部分。直到它退回嘗試匹配 [bcd] 到零次為止,如果隨後還是失敗,那么引擎就會認為該字符串根本無法匹配 RE 。
[編輯] 使用正則表達式現在我們已經看了一些簡單的正則表達式,那么我們實際在 Python 中是如何使用它們的呢? re 模塊提供了一個正則表達式引擎的接口,可以讓你將 REs 編譯成對象并用它們來進行匹配。 [編輯] 編譯正則表達式正則表達式被編譯成 `RegexObject` 實例,可以為不同的操作提供方法,如模式匹配搜索或字符串替換。 #!python >>> import re >>> p = re.compile(‘ab*‘) >>> print p <re.RegexObject instance at 80b4150> re.compile() 也接受可選的標志參數,常用來實現不同的特殊功能和語法變更。我們稍後將查看所有可用的設置,但現在只舉一個例子: #!python >>> p = re.compile(‘ab*‘, re.IGNORECASE) RE 被做為一個字符串發(fā)送給 re.compile()。REs 被處理成字符串是因為正則表達式不是 Python 語言的核心部分,也沒有為它創(chuàng)建特定的語法。(應用程序根本就不需要 REs,因此沒必要包含它們去使語言說明變得臃腫不堪。)而 re 模塊則只是以一個 C 擴展模塊的形式來被 Python 包含,就象 socket 或 zlib 模塊一樣。
[編輯] 反斜杠的麻煩在早期規(guī)定中,正則表達式用反斜杠字符 ("\") 來表示特殊格式或允許使用特殊字符而不調用它的特殊用法。這就與 Python 在字符串中的那些起相同作用的相同字符產生了沖突。
[編輯] 執(zhí)行匹配一旦你有了已經編譯了的正則表達式的對象,你要用它做什么呢?`RegexObject` 實例有一些方法和屬性。這里只顯示了最重要的幾個,如果要看完整的列表請查閱 Library Refference。
#!python Python 2.2.2 (#1, Feb 10 2003, 12:57:01) >>> import re >>> p = re.compile(‘[a-z]+‘) >>> p <_sre.SRE_Pattern object at 80c3c28> 現在,你可以試著用 RE 的 [a-z]+ 去匹配不同的字符串。一個空字符串將根本不能匹配,因為 + 的意思是 “一個或更多的重復次數”。 在這種情況下 match() 將返回 None,因為它使解釋器沒有輸出。你可以明確地打印出 match() 的結果來弄清這一點。 #!python >>> p.match("") >>> print p.match("") None 現在,讓我們試著用它來匹配一個字符串,如 "tempo"。這時,match() 將返回一個 MatchObject。因此你可以將結果保存在變量里以便後面使用。 #!python >>> m = p.match( ‘tempo‘) >>> print m <_sre.SRE_Match object at 80c4f68> 現在你可以查詢 `MatchObject` 關于匹配字符串的相關信息了。MatchObject 實例也有幾個方法和屬性;最重要的那些如下所示:
#!python >>> m.group() ‘tempo‘ >>> m.start(), m.end() (0, 5) >>> m.span() (0, 5) group() 返回 RE 匹配的子串。start() 和 end() 返回匹配開始和結束時的索引。span() 則用單個元組把開始和結束時的索引一起返回。因為匹配方法檢查到如果 RE 在字符串開始處開始匹配,那幺 start() 將總是為零。然而, `RegexObject` 實例的 search 方法掃描下面的字符串的話,在這種情況下,匹配開始的位置就也許不是零了。 #!python >>> print p.match(‘::: message‘) None >>> m = p.search(‘::: message‘) ; print m <re.MatchObject instance at 80c9650> >>> m.group() ‘message‘ >>> m.span() (4, 11) 在實際程序中,最常見的作法是將 `MatchObject` 保存在一個變量里,然後檢查它是否為 None,通常如下所示: #!python p = re.compile( ... ) m = p.match( ‘string goes here‘ ) if m: print ‘Match found: ‘, m.group() else: print ‘No match‘ 兩個 `RegexObject` 方法返回所有匹配模式的子串。findall()返回一個匹配字符串行表: #!python >>> p = re.compile(‘\d+‘) >>> p.findall(‘12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping‘) [‘12‘, ‘11‘, ‘10‘] findall() 在它返回結果時不得不創(chuàng)建一個列表。在 Python 2.2中,也可以用 finditer() 方法。 #!python >>> iterator = p.finditer(‘12 drummers drumming, 11 ... 10 ...‘) >>> iterator <callable-iterator object at 0x401833ac> >>> for match in iterator: ... print match.span() ... (0, 2) (22, 24) (29, 31) [編輯] 模塊級函數你不一定要產生一個 `RegexObject` 對象然後再調用它的方法;re 模塊也提供了頂級函數調用如 match()、search()、sub() 等等。這些函數使用 RE 字符串作為第一個參數,而後面的參數則與相應 `RegexObject` 的方法參數相同,返回則要么是 None 要么就是一個 `MatchObject` 的實例。 #!python >>> print re.match(r‘From\s+‘, ‘Fromage amk‘) None >>> re.match(r‘From\s+‘, ‘From amk Thu May 14 19:12:10 1998‘) <re.MatchObject instance at 80c5978> Under the hood, 這些函數簡單地產生一個 RegexOject 并在其上調用相應的方法。它們也在緩存里保存編譯後的對象,因此在將來調用用到相同 RE 時就會更快。
#!python ref = re.compile( ... ) entityref = re.compile( ... ) charref = re.compile( ... ) starttagopen = re.compile( ... ) 我通常更喜歡使用編譯對象,甚至它只用一次,but few people will be as much of a purist about this as I am。 [編輯] 編譯標志編譯標志讓你可以修改正則表達式的一些運行方式。在 re 模塊中標志可以使用兩個名字,一個是全名如 IGNORECASE,一個是縮寫,一字母形式如 I。(如果你熟悉 Perl 的模式修改,一字母形式使用同樣的字母;例如 re.VERBOSE的縮寫形式是 re.X。)多個標志可以通過按位 OR-ing 它們來指定。如 re.I | re.M 被設置成 I 和 M 標志:
I 使匹配對大小寫不敏感;字符類和字符串匹配字母時忽略大小寫。舉個例子,[A-Z]也可以匹配小寫字母,Spam 可以匹配 "Spam", "spam", 或 "spAM"。這個小寫字母并不考慮當前位置。 L 影響 \w, \W, \b, 和 \B,這取決于當前的本地化設置。 locales 是 C 語言庫中的一項功能,是用來為需要考慮不同語言的編程提供幫助的。舉個例子,如果你正在處理法文文本,你想用 \w+ 來匹配文字,但 \w 只匹配字符類 [A-Za-z];它并不能匹配 "é" 或 "?"。如果你的系統(tǒng)配置適當且本地化設置為法語,那么內部的 C 函數將告訴程序 "é" 也應該被認為是一個字母。當在編譯正則表達式時使用 LOCALE 標志會得到用這些 C 函數來處理 \w 後的編譯對象;這會更慢,但也會象你希望的那樣可以用 \w+ 來匹配法文文本。 M
S 使 "." 特殊字符完全匹配任何字符,包括換行;沒有這個標志, "." 匹配除了換行外的任何字符。 X
#!python charref = re.compile(r""" &[[]] # Start of a numeric entity reference ( [0-9]+[^0-9] # Decimal form | 0[0-7]+[^0-7] # Octal form | x[0-9a-fA-F]+[^0-9a-fA-F] # Hexadecimal form ) """, re.VERBOSE) 沒有 verbose 設置, RE 會看起來象這樣: #!python charref = re.compile("&#([0-9]+[^0-9]" "|0[0-7]+[^0-7]" "|x[0-9a-fA-F]+[^0-9a-fA-F])") 在上面的例子里,Python 的字符串自動連接可以用來將 RE 分成更小的部分,但它比用 re.VERBOSE 標志時更難懂。 [編輯] 更多模式功能到目前為止,我們只展示了正則表達式的一部分功能。在本節(jié),我們將展示一些新的元字符和如何使用組來檢索被匹配的文本部分。 [編輯] 更多的元字符還有一些我們還沒展示的元字符,其中的大部分將在本節(jié)展示。
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#!python >>> print re.search(‘^From‘, ‘From Here to Eternity‘) <re.MatchObject instance at 80c1520> >>> print re.search(‘^From‘, ‘Reciting From Memory‘) None $
#!python >>> print re.search(‘}$‘, ‘{block}‘) <re.MatchObject instance at 80adfa8> >>> print re.search(‘}$‘, ‘{block} ‘) None >>> print re.search(‘}$‘, ‘{block}\n‘) <re.MatchObject instance at 80adfa8> 匹配一個 "$",使用 \$ 或將其包含在字符類中,如[$]。 \A
\Z Matches only at the end of the string. \b 單詞邊界。這是個零寬界定符(zero-width assertions)只用以匹配單詞的詞首和詞尾。單詞被定義為一個字母數字序列,因此詞尾就是用空白符或非字母數字符來標示的。
#!python >>> p = re.compile(r‘\bclass\b‘) >>> print p.search(‘no class at all‘) <re.MatchObject instance at 80c8f28> >>> print p.search(‘the declassified algorithm‘) None >>> print p.search(‘one subclass is‘) None 當用這個特殊序列時你應該記住這里有兩個微妙之處。第一個是 Python 字符串和正則表達式之間最糟的沖突。在 Python 字符串里,"\b" 是反斜杠字符,ASCII值是8。如果你沒有使用 raw 字符串時,那幺 Python 將會把 "\b" 轉換成一個回退符,你的 RE 將無法象你希望的那樣匹配它了。下面的例子看起來和我們前面的 RE 一樣,但在 RE 字符串前少了一個 "r" 。 #!python >>> p = re.compile(‘\bclass\b‘) >>> print p.search(‘no class at all‘) None >>> print p.search(‘\b‘ + ‘class‘ + ‘\b‘) <re.MatchObject instance at 80c3ee0> 第二個在字符類中,這個限定符(assertion)不起作用,\b 表示回退符,以便與 Python 字符串兼容。 \B
[編輯] 分組你經常需要得到比 RE 是否匹配還要多的信息。正則表達式常常用來分析字符串,編寫一個 RE 匹配感興趣的部分并將其分成幾個小組。舉個例子,一個 RFC-822 的頭部用 ":" 隔成一個頭部名和一個值,這就可以通過編寫一個正則表達式匹配整個頭部,用一組匹配頭部名,另一組匹配頭部值的方式來處理。
#!python >>> p = re.compile(‘(ab)*‘) >>> print p.match(‘ababababab‘).span() (0, 10) 組用 "(" 和 ")" 來指定,并且得到它們匹配文本的開始和結尾索引;這就可以通過一個參數用 group()、start()、end() 和 span() 來進行檢索。組是從 0 開始計數的。組 0 總是存在;它就是整個 RE,所以 `MatchObject` 的方法都把組 0 作為它們缺省的參數。稍後我們將看到怎樣表達不能得到它們所匹配文本的 span。 #!python >>> p = re.compile(‘(a)b‘) >>> m = p.match(‘ab‘) >>> m.group() ‘ab‘ >>> m.group(0) ‘ab‘ 小組是從左向右計數的,從1開始。組可以被嵌套。計數的數值可以能過從左到右計算打開的括號數來確定。 #!python >>> p = re.compile(‘(a(b)c)d‘) >>> m = p.match(‘abcd‘) >>> m.group(0) ‘abcd‘ >>> m.group(1) ‘abc‘ >>> m.group(2) ‘b‘ group() 可以一次輸入多個組號,在這種情況下它將返回一個包含那些組所對應值的元組。 #!python >>> m.group(2,1,2) (‘b‘, ‘abc‘, ‘b‘) The groups() 方法返回一個包含所有小組字符串的元組,從 1 到 所含的小組號。 #!python >>> m.groups() (‘abc‘, ‘b‘) 模式中的逆向引用允許你指定先前捕獲組的內容,該組也必須在字符串當前位置被找到。舉個例子,如果組 1 的內容能夠在當前位置找到的話,\1 就成功否則失敗。記住 Python 字符串也是用反斜杠加數據來允許字符串中包含任意字符的,所以當在 RE 中使用逆向引用時確保使用 raw 字符串。
#!python >>> p = re.compile(r‘(\b\w+)\s+\1‘) >>> p.search(‘Paris in the the spring‘).group() ‘the the‘ 象這樣只是搜索一個字符串的逆向引用并不常見 -- 用這種方式重復數據的文本格式并不多見 -- 但你不久就可以發(fā)現它們用在字符串替換上非常有用。 [編輯] 無捕獲組和命名組精心設計的 REs 也許會用很多組,既可以捕獲感興趣的子串,又可以分組和結構化 RE 本身。在復雜的 REs 里,追蹤組號變得困難。有兩個功能可以對這個問題有所幫助。它們也都使用正則表達式擴展的通用語法,因此我們來看看第一個。
#!python >>> m = re.match("([abc])+", "abc") >>> m.groups() (‘c‘,) >>> m = re.match("(?:[abc])+", "abc") >>> m.groups() () 除了捕獲匹配組的內容之外,無捕獲組與捕獲組表現完全一樣;你可以在其中放置任何字符,可以用重復元字符如 "*" 來重復它,可以在其他組(無捕獲組與捕獲組)中嵌套它。(?:...) 對于修改已有組尤其有用,因為你可以不用改變所有其他組號的情況下添加一個新組。捕獲組和無捕獲組在搜索效率方面也沒什么不同,沒有哪一個比另一個更快。
#!python >>> p = re.compile(r‘(?P<word>\b\w+\b)‘) >>> m = p.search( ‘(((( Lots of punctuation )))‘ ) >>> m.group(‘word‘) ‘Lots‘ >>> m.group(1) ‘Lots‘ 命名組是便于使用的,因為它可以讓你使用容易記住的名字來代替不得不記住的數字。這里有一個來自 imaplib 模塊的 RE 示例: #!python InternalDate = re.compile(r‘INTERNALDATE "‘ r‘(?P<day>[ 123][0-9])-(?P<mon>[A-Z][a-z][a-z])-‘ r‘(?P<year>[0-9][0-9][0-9][0-9])‘ r‘ (?P<hour>[0-9][0-9]):(?P<min>[0-9][0-9]):(?P<sec>[0-9][0-9])‘ r‘ (?P<zonen>[-+])(?P<zoneh>[0-9][0-9])(?P<zonem>[0-9][0-9])‘ r‘"‘) 很明顯,得到 m.group(‘zonem‘) 要比記住得到組 9 要容易得多。
#!python >>> p = re.compile(r‘(?P<word>\b\w+)\s+(?P=word)‘) >>> p.search(‘Paris in the the spring‘).group() ‘the the‘ [編輯] 前向界定符另一個零寬界定符(zero-width assertion)是前向界定符。前向界定符包括前向肯定界定符和後向肯定界定符,所下所示: (?=...) 前向肯定界定符。如果所含正則表達式,以 ... 表示,在當前位置成功匹配時成功,否則失敗。但一旦所含表達式已經嘗試,匹配引擎根本沒有提高;模式的剩馀部分還要嘗試界定符的右邊。 (?!...) 前向否定界定符。與肯定界定符相反;當所含表達式不能在字符串當前位置匹配時成功
.*[.].*$ 注意 "." 需要特殊對待,因為它是一個元字符;我把它放在一個字符類中。另外注意後面的 $; 添加這個是為了確保字符串所有的剩馀部分必須被包含在擴展名中。這個正則表達式匹配 "foo.bar"、"autoexec.bat"、 "sendmail.cf" 和 "printers.conf"。
.*[.][^b].*$ 上面的第一次去除 "bat" 的嘗試是要求擴展名的第一個字符不是 "b"。這是錯誤的,因為該模式也不能匹配 "foo.bar"。 .*[.]([<sup>b]..|.[^a].|..[</sup>t])$ 當你試著修補第一個解決方法而要求匹配下列情況之一時表達式更亂了:擴展名的第一個字符不是 "b"; 第二個字符不是 "a";或第三個字符不是 "t"。這樣可以接受 "foo.bar" 而拒絕 "autoexec.bat",但這要求只能是三個字符的擴展名而不接受兩個字符的擴展名如 "sendmail.cf"。我們將在努力修補它時再次把該模式變得復雜。 .*[.]([<sup>b].?.?|.[^a]?.?|..?[</sup>t]?)$ 在第三次嘗試中,第二和第三個字母都變成可選,為的是允許匹配比三個字符更短的擴展名,如 "sendmail.cf"。
.*[.](?!bat$).*$ 前向的意思:如果表達式 bat 在這里沒有匹配,嘗試模式的其馀部分;如果 bat$ 匹配,整個模式將失敗。後面的 $ 被要求是為了確保象 "sample.batch" 這樣擴展名以 "bat" 開頭的會被允許。
.*[.](?!bat$|exe$).*$ [編輯] 修改字符串到目前為止,我們簡單地搜索了一個靜態(tài)字符串。正則表達式通常也用不同的方式,通過下面的 `RegexObject` 方法,來修改字符串。
[編輯] 將字符串分片`RegexObject` 的 split() 方法在 RE 匹配的地方將字符串分片,將返回列表。它同字符串的 split() 方法相似但提供更多的定界符;split()只支持空白符和固定字符串。就象你預料的那樣,也有一個模塊級的 re.split() 函數。 split(string [, maxsplit = 0]) 通過正則表達式將字符串分片。如果捕獲括號在 RE 中使用,那么它們的內容也會作為結果列表的一部分返回。如果 maxsplit 非零,那么最多只能分出 maxsplit 個分片。
#!python >>> p = re.compile(r‘\W+‘) >>> p.split(‘This is a test, short and sweet, of split().‘) [‘This‘, ‘is‘, ‘a‘, ‘test‘, ‘short‘, ‘and‘, ‘sweet‘, ‘of‘, ‘split‘, ‘‘] >>> p.split(‘This is a test, short and sweet, of split().‘, 3) [‘This‘, ‘is‘, ‘a‘, ‘test, short and sweet, of split().‘] 有時,你不僅對定界符之間的文本感興趣,也需要知道定界符是什么。如果捕獲括號在 RE 中使用,那么它們的值也會當作列表的一部分返回。比較下面的調用: #!python >>> p = re.compile(r‘\W+‘) >>> p2 = re.compile(r‘(\W+)‘) >>> p.split(‘This... is a test.‘) [‘This‘, ‘is‘, ‘a‘, ‘test‘, ‘‘] >>> p2.split(‘This... is a test.‘) [‘This‘, ‘... ‘, ‘is‘, ‘ ‘, ‘a‘, ‘ ‘, ‘test‘, ‘.‘, ‘‘] 模塊級函數 re.split() 將 RE 作為第一個參數,其他一樣。 #!python >>> re.split(‘[\W]+‘, ‘Words, words, words.‘) [‘Words‘, ‘words‘, ‘words‘, ‘‘] >>> re.split(‘([\W]+)‘, ‘Words, words, words.‘) [‘Words‘, ‘, ‘, ‘words‘, ‘, ‘, ‘words‘, ‘.‘, ‘‘] >>> re.split(‘[\W]+‘, ‘Words, words, words.‘, 1) [‘Words‘, ‘words, words.‘] [編輯] 搜索和替換其他常見的用途就是找到所有模式匹配的字符串并用不同的字符串來替換它們。sub() 方法提供一個替換值,可以是字符串或一個函數,和一個要被處理的字符串。 sub(replacement, string[, count = 0]) 返回的字符串是在字符串中用 RE 最左邊不重復的匹配來替換。如果模式沒有發(fā)現,字符將被沒有改變地返回。
#!python >>> p = re.compile( ‘(blue|white|red)‘) >>> p.sub( ‘colour‘, ‘blue socks and red shoes‘) ‘colour socks and colour shoes‘ >>> p.sub( ‘colour‘, ‘blue socks and red shoes‘, count=1) ‘colour socks and red shoes‘ subn() 方法作用一樣,但返回的是包含新字符串和替換執(zhí)行次數的兩元組。 #!python >>> p = re.compile( ‘(blue|white|red)‘) >>> p.subn( ‘colour‘, ‘blue socks and red shoes‘) (‘colour socks and colour shoes‘, 2) >>> p.subn( ‘colour‘, ‘no colours at all‘) (‘no colours at all‘, 0) 空匹配只有在它們沒有緊挨著前一個匹配時才會被替換掉。 #!python >>> p = re.compile(‘x*‘) >>> p.sub(‘-‘, ‘abxd‘) ‘-a-b-d-‘ 如果替換的是一個字符串,任何在其中的反斜杠都會被處理。"\n" 將會被轉換成一個換行符,"\r"轉換成回車等等。未知的轉義如 "\j" 是 left alone。逆向引用,如 "\6",被 RE 中相應的組匹配而被子串替換。這使你可以在替換後的字符串中插入原始文本的一部分。
#!python >>> p = re.compile(‘section{ ( [^}]* ) }‘, re.VERBOSE) >>> p.sub(r‘subsection{\1}‘,‘section{First} section{second}‘) ‘subsection{First} subsection{second}‘ 還可以指定用 (?P<name>...) 語法定義的命名組。"\g<name>" 將通過組名 "name" 用子串來匹配,并且 "\g<number>" 使用相應的組號。所以 "\g<2>" 等于 "\2",但能在替換字符串里含義不清,如 "\g<2>0"。("\20" 被解釋成對組 20 的引用,而不是對後面跟著一個字母 "0" 的組 2 的引用。) #!python >>> p = re.compile(‘section{ (?P<name> [^}]* ) }‘, re.VERBOSE) >>> p.sub(r‘subsection{\1}‘,‘section{First}‘) ‘subsection{First}‘ >>> p.sub(r‘subsection{\g<1>}‘,‘section{First}‘) ‘subsection{First}‘ >>> p.sub(r‘subsection{\g<name>}‘,‘section{First}‘) ‘subsection{First}‘ 替換也可以是一個甚至給你更多控制的函數。如果替換是個函數,該函數將會被模式中每一個不重復的匹配所調用。在每個調用時,函數被作為 `MatchObject` 的匹配函屬,并可以使用這個信息去計算預期的字符串并返回它。
#!python >>> def hexrepl( match ): ... "Return the hex string for a decimal number" ... value = int( match.group() ) ... return hex(value) ... >>> p = re.compile(r‘\d+‘) >>> p.sub(hexrepl, ‘Call 65490 for printing, 49152 for user code.‘) ‘Call 0xffd2 for printing, 0xc000 for user code.‘ 當使用模塊級的 re.sub() 函數時,模式作為第一個參數。模式也許是一個字符串或一個 `RegexObject`;如果你需要指定正則表達式標志,你必須要么使用 `RegexObject` 做第一個參數,或用使用模式內嵌修正器,如 sub("(?i)b+", "x", "bbbb BBBB") returns ‘x x‘。 [編輯] 常見問題正則表達式對一些應用程序來說是一個強大的工具,但在有些時候它并不直觀而且有時它們不按你期望的運行。本節(jié)將指出一些最容易犯的常見錯誤。 [編輯] 使用字符串方式有時使用 re 模塊是個錯誤。如果你匹配一個固定的字符串或單個的字符類,并且你沒有使用 re 的任何象 IGNORECASE 標志的功能,那么就沒有必要使用正則表達式了。字符串有一些方法是對固定字符串進行操作的,它們通常快很多,因為都是一個個經過優(yōu)化的C 小循環(huán),用以代替大的、更具通用性的正則表達式引擎。
[編輯] match() vs search()match() 函數只檢查 RE 是否在字符串開始處匹配,而 search() 則是掃描整個字符串。記住這一區(qū)別是重要的。記住,match() 只報告一次成功的匹配,它將從 0 處開始;如果匹配不是從 0 開始的,match() 將不會報告它。 #!python >>> print re.match(‘super‘, ‘superstition‘).span() (0, 5) >>> print re.match(‘super‘, ‘insuperable‘) None 另一方面,search() 將掃描整個字符串,并報告它找到的第一個匹配。 #!python >>> print re.search(‘super‘, ‘superstition‘).span() (0, 5) >>> print re.search(‘super‘, ‘insuperable‘).span() (2, 7) 有時你可能傾向于使用 re.match(),只在RE的前面部分添加 .* 。請盡量不要這么做,最好采用 re.search() 代替之。正則表達式編譯器會對 REs 做一些分析以便可以在查找匹配時提高處理速度。一個那樣的分析機會指出匹配的第一個字符是什么;舉個例子,模式 Crow 必須從 "C" 開始匹配。分析機可以讓引擎快速掃描字符串以找到開始字符,并只在 "C" 被發(fā)現後才開始全部匹配。 添加 .* 會使這個優(yōu)化失敗,這就要掃描到字符串尾部,然後回溯以找到 RE 剩馀部分的匹配。使用 re.search() 代替。 [編輯] 貪婪 vs 不貪婪當重復一個正則表達式時,如用 a*,操作結果是盡可能多地匹配模式。當你試著匹配一對對稱的定界符,如 HTML 標志中的尖括號時這個事實經常困擾你。匹配單個 HTML 標志的模式不能正常工作,因為 .* 的本質是“貪婪”的 #!python >>> s = ‘<html><head><title>Title</title>‘ >>> len(s) 32 >>> print re.match(‘<.*>‘, s).span() (0, 32) >>> print re.match(‘<.*>‘, s).group() <html><head><title>Title</title> RE 匹配 在 "" 中的 "<",.* 消耗掉子符串的剩余部分。在 RE 中保持更多的左,雖然 > 不能匹配在字符串結尾,因此正則表達式必須一個字符一個字符地回溯,直到它找到 > 的匹配。最終的匹配從 "
這個要難讀得多: === 反饋 === 正則表達式是一個復雜的主題。本文能否有助于你理解呢?那些部分是否不清晰,或在這兒沒有找到你所遇到的問題?如果是那樣的話,請將建議發(fā)給作者以便改進。 描述正則表達式最全面的書非Jeffrey Friedl 寫的《精通正則表達式》莫屬,該書由O‘Reilly 出版??上г摃粚W⒂?Perl 和 Java 風格的正則表達式,不含任何 Python 材料,所以不足以用作Python編程時的參考。(第一版包含有 Python 現已過時的 regex 模塊,自然用處不大)。 === 關于本文檔 === 本文檔使用 LaTeX2HTML 轉換器生成。 LaTeX2HTML is Copyright ? 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds, and Copyright ? 1997, 1998, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney. The application of LaTeX2HTML to the Python documentation has been heavily tailored by Fred L. Drake, Jr. Original navigation icons were contributed by Christopher Petrilli. |
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