javascript正则表达式收藏

匹配国内电话号码:/\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}/
正确格式:评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822

匹配Email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]w+)*.\w+([-.]w+)*
评注:表单验证时很实用

匹配中文字符的正则表达式: [u4e00-u9fa5]

匹配双字节字符(包括汉字在内):[^x00-xff]
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)

匹配空白行的正则表达式:ns*r
评注:可以用来删除空白行

匹配HTML标记的正则表达式:< (S*?)[^>]*>.*?|< .*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力

匹配首尾空白字符的正则表达式:^s*|s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式

匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求

匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用

匹配国内电话号码:d{3}-d{8}|d{4}-d{7}
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822

匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始

匹配中国邮政编码:[1-9]d{5}(?!d)
评注:中国邮政编码为6位数字

匹配身份证:d{15}|d{18}
评注:中国的身份证为15位或18位

匹配ip地址:d+.d+.d+.d+
评注:提取ip地址时有用


匹配特定数字:
^[1-9]d*$    //匹配正整数
^-[1-9]d*$   //匹配负整数
^-?[1-9]d*$   //匹配整数
^[1-9]d*|0$  //匹配非负整数(正整数 + 0)
^-[1-9]d*|0$   //匹配非正整数(负整数 + 0)
^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*$   //匹配正浮点数
^-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*)$  //匹配负浮点数
^-?([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0)$  //匹配浮点数
^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0$   //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)
^(-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*))|0?.0+|0$  //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正

匹配特定字符串:
^[A-Za-z]+$  //匹配由26个英文字母组成的字符串
^[A-Z]+$  //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
^[a-z]+$  //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
^[A-Za-z0-9]+$  //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
^w+$  //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串

在使用RegularExpressionValidator验证控件时的验证功能及其验证表达式介绍如下:
只能输入数字:“^[0-9]*$”
只能输入n位的数字:“^d{n}$”
只能输入至少n位数字:“^d{n,}$”
只能输入m-n位的数字:“^d{m,n}$”
只能输入零和非零开头的数字:“^(0|[1-9][0-9]*)$”
只能输入有两位小数的正实数:“^[0-9]+(.[0-9]{2})?$”
只能输入有1-3位小数的正实数:“^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$”
只能输入非零的正整数:“^+?[1-9][0-9]*$”
只能输入非零的负整数:“^-[1-9][0-9]*$”
只能输入长度为3的字符:“^.{3}$”
只能输入由26个英文字母组成的字符串:“^[A-Za-z]+$”
只能输入由26个大写英文字母组成的字符串:“^[A-Z]+$”
只能输入由26个小写英文字母组成的字符串:“^[a-z]+$”
只能输入由数字和26个英文字母组成的字符串:“^[A-Za-z0-9]+$”
只能输入由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串:“^w+$”
验证用户密码:“^[a-zA-Z]w{5,17}$”正确格式为:以字母开头,长度在6-18之间,


只能包含字符、数字和下划线。
验证是否含有^%&',;=?$"等字符:“[^%&',;=?$x22]+”
只能输入汉字:“^[u4e00-u9fa5],{0,}$”
验证Email地址:“^w+[-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*$”
验证InternetURL:“^http://([w-]+.)+[w-]+(/[w-./?%&=]*)?$”
验证电话号码:“^((d{3,4})|d{3,4}-)?d{7,8}$”


正确格式为:
“XXXX-XXXXXXX”,“XXXX-XXXXXXXX”,“XXX-XXXXXXX”,

“XXX-XXXXXXXX”,“XXXXXXX”,“XXXXXXXX”。

验证身份证号(15位或18位数字):“^d{15}|d{}18$”
验证一年的12个月:“^(0?[1-9]|1[0-2])$”正确格式为:“01”-“09”和“1”“12”
验证一个月的31天:“^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$”


正确格式为:“01”“09”和“1”“31”。


匹配中文字符的正则表达式: [u4e00-u9fa5]
匹配双字节字符(包括汉字在内):[^x00-xff]
匹配空行的正则表达式:n[s| ]*r
匹配HTML标记的正则表达式:/< (.*)>.*|< (.*) />/
匹配首尾空格的正则表达式:(^s*)|(s*$)
匹配Email地址的正则表达式:w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*
匹配网址URL的正则表达式:http://([w-]+.)+[w-]+(/[w- ./?%&=]*)?
### 芯片的概念与计算方法 芯片(Junction Temperature, Tj)是指芯片内部发热区域的度,通常是芯片内最热的部分[^3]。由于芯片在工作时会产生热量,因此通常高于芯片表面度(Case Temperature, Tc)和环境度(Ambient Temperature, Ta)。为了确保芯片的可靠性和使用寿命,设计人员需要掌握计算方法。 #### 计算公式 可以通过以下公式进行计算: - **公式 1**: \[ T_j = T_a + P \cdot R_{ja} \] 其中: - \(T_j\):(单位:°C) - \(T_a\):环境度(单位:°C) - \(P\):芯片功耗(单位:W) - \(R_{ja}\):从到环境的热阻(单位:°C/W) - **公式 2**: \[ T_j = T_c + P \cdot R_{jc} \] 其中: - \(T_c\):芯片表面度(单位:°C) - \(R_{jc}\):从芯片表面的热阻(单位:°C/W) 上述公式适用于不同的测量条件。如果可以直接测量芯片表面度,则使用公式 2 更为准确;如果只能获取环境度,则使用公式 1 进行估算[^5]。 #### 度估算方法 在实际应用中,可以通过以下方法对芯片进行估算: 1. **热成像仪法**: 使用热成像仪测量芯片表面度 \(T_c\),并根据芯片手册中的热阻参数 \(R_{jc}\) 计算 \(T_j\)。由于到壳的热阻较大,和壳之间的差异通常较小,一般可将壳加上 10°C 左右作为的近似值[^4]。 2. **功率损耗法**: 根据芯片的实际功耗 \(P\) 和热阻参数 \(R_{ja}\) 或 \(R_{jc}\),通过公式计算。需要注意的是,实际功耗应包括驱动功率、开关损耗和导通损耗等,且通常远小于芯片手册中给出的最大耗散功率。 3. **热仿真工具**: 使用热仿真工具(如 Flotherm)可以更精确地预测芯片分布,特别是在复杂散热环境中。这种方法能够考虑更多实际因素,如气流、材料特性等[^1]。 #### 示例代码 以下是一个简单的 Python 示例,用于根据公式计算芯片: ```python def calculate_junction_temperature(Ta, P, Rja): """ 计算芯片 :param Ta: 环境度 (°C) :param P: 芯片功耗 (W) :param Rja: 到环境的热阻 (°C/W) :return: (°C) """ Tj = Ta + P * Rja return Tj # 示例参数 Ta = 25 # 环境度 (°C) P = 2.5 # 功耗 (W) Rja = 50 # 到环境的热阻 (°C/W) # 计算 Tj = calculate_junction_temperature(Ta, P, Rja) print(f"芯片为: {Tj} °C") ```
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