XPath 语法

XML 实例文档
我们将在下面的例子中使用这个 XML 文档。
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<bookstore>

<book>
<title lang="eng">Harry Potter</title>
<price>29.99</price>
</book>

<book>
<title lang="eng">Learning XML</title>
<price>39.95</price>
</book>

</bookstore>

选取节点
XPath 使用路径表达式在 XML 文档中选取节点。节点是通过沿着路径或者 step 来选取的。

下面列出了最有用的路径表达式:

表达式 描述
nodename 选取此节点的所有子节点
/ 从根节点选取
// 从匹配选择的当前节点选择文档中的节点,而不考虑它们的位置
. 选取当前节点
.. 选取当前节点的父节点
@ 选取属性

实例
在下面的表格中,我们已列出了一些路径表达式以及表达式的结果:

路径表达式 结果
bookstore 选取 bookstore 元素的所有子节点
/bookstore 选取根元素 bookstore
注释:假如路径起始于正斜杠( / ),则此路径始终代表到某元素的绝对路径!
bookstore/book 选取所有属于 bookstore 的子元素的 book 元素。
//book 选取所有 book 子元素,而不管它们在文档中的位置。
bookstore//book 选择所有属于 bookstore 元素的后代的 book 元素,而不管它们位于 bookstore 之下的什么位置。
//@lang 选取所有名为 lang 的属性。


谓语(Predicates)
谓语用来查找某个特定的节点或者包含某个指定的值的节点。

谓语被嵌在方括号中。

实例
在下面的表格中,我们列出了带有谓语的一些路径表达式,以及表达式的结果:

路径表达式 结果

/bookstore/book[1] 选取属于 bookstore 子元素的第一个 book 元素。
/bookstore/book[last()] 选取属于 bookstore 子元素的最后一个 book 元素。
/bookstore/book[last()-1] 选取属于 bookstore 子元素的倒数第二个 book 元素。
/bookstore/book[position()<3] 选取最前面的两个属于 bookstore 元素的子元素的 book 元素。
//title[@lang] 选取所有拥有名为 lang 的属性的 title 元素。
//title[@lang='eng'] 选取所有 title 元素,且这些元素拥有值为 eng 的 lang 属性。
/bookstore/book[price>35.00] 选取所有 bookstore 元素的 book 元素,且其中的 price 元素的值须大于 35.00。
/bookstore/book[price>35.00]/title 选取所有 bookstore 元素中的 book 元素的 title 元素,且其中的 price 元素的值须大于 35.00。


选取未知节点
XPath 通配符可用来选取未知的 XML 元素。

通配符 描述
* 匹配任何元素节点
@* 匹配任何属性节点
node() 匹配任何类型的节点

实例
在下面的表格中,我们列出了一些路径表达式,以及这些表达式的结果:

/bookstore/* 选取 bookstore 元素的所有子节点
//* 选取文档中的所有元素
//title[@*] 选取所有带有属性的 title 元素。

选取若干路径
通过在路径表达式中使用“|”运算符,您可以选取若干个路径。

实例
在下面的表格中,我们列出了一些路径表达式,以及这些表达式的结果

//book/title | //book/price 选取所有 book 元素的 title 和 price 元素。
//title | //price 选取所有文档中的 title 和 price 元素。
/bookstore/book/title | //price 选取所有属于 bookstore 元素的 book 元素的 title 元素,以及文档中所有的 price 元素。
内容概要:本文详细介绍了哈希表及其相关概念和技术细节,包括哈希表的引入、哈希函数的设计、冲突处理机制、字符串哈希的基础、哈希错误率分析以及哈希的改进与应用。哈希表作为一种高效的数据结构,通过键值对存储数据,能够快速定位和检索。文中讨论了整数键值和字符串键值的哈希方法,特别是字符串哈希中的多项式哈希及其优化方法,如双哈希和子串哈希的快速计算。此外,还探讨了常见的冲突处理方法——拉链法和闭散列法,并提供了C++实现示例。最后,文章列举了哈希在字符串匹配、最长回文子串、最长公共子字符串等问题中的具体应用。 适合人群:计算机科学专业的学生、算法竞赛选手以及有一定编程基础并对数据结构和算法感兴趣的开发者。 使用场景及目标:①理解哈希表的工作原理及其在各种编程任务中的应用;②掌握哈希函数的设计原则,包括如何选择合适的模数和基数;③学会处理哈希冲突的方法,如拉链法和闭散列法;④了解并能运用字符串哈希解决实际问题,如字符串匹配、回文检测等。 阅读建议:由于哈希涉及较多数学知识和编程技巧,建议读者先熟悉基本的数据结构和算法理论,再结合代码实例进行深入理解。同时,在实践中不断尝试不同的哈希策略,对比性能差异,从而更好地掌握哈希技术。
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