正则表达式
介绍
- 一个正则表达式,就是用某种模式去匹配字符串的一个公式,很多人因为他们看上去比较古怪而且复杂所以不敢去使用,不过,经过练习后,就觉得这些复杂的表达式写起来还是相当简单的,而且,一旦你弄懂他们,你就能把数小时辛苦而且易错的文本处理工作缩短在几分钟(甚至几秒钟)内完成
- 这里要特别强调,正则表达式不是只有java才有,实际上很多编程语言都支持正则表达式进行字符串操作!比如:javascript,php,java…
public class Regexp_ {
public static void main(String[] args) {
String str = "1998年12月8日,第二代Java平台的企业版J2EE发布。" +
"1999年6月,Sun公司发布了第二代Java平台(简称为Java2)" +
"的3个版本:J2ME(Java2 Micro Edition,Java2平台的微型版)" +
",应用于移动、无线及有限资源的环境;J2SE(Java 2 Standard " +
"Edition,Java 2平台的标准版),应用于桌面环境;J2EE(" +
"Java 2Enterprise Edition,Java 2平台的企业版)," +
"应用于基于Java的应用服务器。Java 2平台的发布,是Java发展" +
"过程中最重要的一个里程碑,标志着Java的应用开始普及。";
//提取文中的所有英文单词
//(1)传统方式:采用遍历方式,代码量大,效率不高
//(2)正则表达式技术
//1.先创建一个Pattern对象,模式对象,可以理解成为就是一个正则表达式对象
//Pattern pattern = Pattern.compile("[a-zA-Z]+");
//数字
//Pattern pattern = Pattern.compile("[0-9]+");
//数字和英文单词
Pattern pattern = Pattern.compile("([0-9]+)|([a-zA-Z]+)");
//2.创建一个匹配器对象
//理解: matcher 匹配器按照 pattern(模式/样式),到str中去匹配
//找到返回true,否则就返回false
Matcher matcher = pattern.matcher(str);
//3.可以开始循环匹配
while (matcher.find()){
//匹配内容,文本,放到 matcher.group(0) 中
System.out.println("找到:"+matcher.group(0));
}
}
}
正则表达式底层实现
实例分析
为让大家对正则表达式底层实现有一个直观的映像,给大家举个实例
给你一段字段串(文本),请找出所有四个数字连在一起的子串,比如:应该找到 1998 1999 3443 9889 ===> 分析底层实现
public class RegTheory {
public static void main(String[] args) {
String str = "1998年12月8日,第二代Java平台的企业版J2EE发布。" +
"1999年6月,Sun公司发布了第二代Java平台(简称为Java2)" +
"的3个版本:J2ME(Java2 Micro Edition,Java2平台的微型版)" +
",应用于移动、无线及有限资源的环境;J2SE(Java 2 Standard " +
"Edition,Java 2平台的标准版),应用于桌面环境;J2EE(" +
"Java 2Enterprise Edition,Java 2平台的企业版)," +
"应用于基于Java的应用服务器3443。Java 2平台的发布,是Java发展" +
"过程中最重要的一个里程碑,标志着Java的应用开始普及9889。";
//说明
//1. \\d 表示一个任意的数字(0-9)
String regStr = "\\d\\d\\d\\d";
//2.创建模式对象[即正则表达式对象]
Pattern pattern = Pattern.compile(regStr);
//3.创建匹配器
//说明 :创建匹配器 matcher ,按照正则表达式的规则,去匹配 str字符串
Matcher matcher = pattern.matcher(str);
//开始匹配
/*
* matcher.find() 完成的任务
1. 根据指定的规则,定位满足规则的子字符串(比如1999)
2. 找到后,将 子字符串的**开始的索引**记录到 matcher 对象的属性
int[] groups; groups[0]=0(groups[0]的值会改变,每一个符合规则的子字符串开始的索引)
把该子字符串的结束的 **索引+1**的索引值 记录到groups[1]
* (groups[1]的值会改变,每一个符合规则的子字符串结束的索引+1)=4
3. 同时记录oldLast 的值为 子字符串的结束的 索引+1 的索引值 ,
即4。即下次执行find()方法时,就从35开始匹配
*
*
*matcher.group(0) 完成的任务
public String group(int group) {
if (first < 0)
throw new IllegalStateException("No match found");
if (group < 0 || group > groupCount())
throw new IndexOutOfBoundsException("No group " + group);
if ((groups[group*2] == -1) || (groups[group*2+1] == -1))
return null;
return getSubSequence(groups[group * 2], groups[group * 2 + 1]).toString();
}
1. 根据groups[0]=0 和 groups[1]=4 的记录的位置,
*从content 开始截取子字符串返回的值 就是 [0,4) 左闭右开,
*即包含 0 但是不包含 4
2. 如果再次执行find方法,仍然按照上面分析来执行
* */
while (matcher.find()){
System.out.println(matcher.group(0));
}
}
}
<