python正则表达式

1. 正则表达式基础

1.1. 简单介绍

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:
re_simple

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:  
pyre

1.2. 数量词的贪婪模式与非贪婪模式


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”。

1.3. 反斜杠的困扰

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。

1.4. 匹配模式

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。

2. re模块

2.1. 开始使用re

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:

  • re.I(re.IGNORECASE): 忽略大小写(括号内是完整写法,下同)
  • M(MULTILINE): 多行模式,改变\’^\’和\’$\’的行为(参见上图)
  • S(DOTALL): 点任意匹配模式,改变\’.\’的行为
  • L(LOCALE): 使预定字符类 \w \W \b \B \s \S 取决于当前区域设定
  • U(UNICODE): 使预定字符类 \w \W \b \B \s \S \d \D 取决于unicode定义的字符属性
  • X(VERBOSE): 详细模式。这个模式下正则表达式可以是多行,忽略空白字符,并可以加入注释。以下两个正则表达式是等价的:
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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。

2.2. Match

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:

  1. string: 匹配时使用的文本。
  2. re: 匹配时使用的Pattern对象。
  3. pos: 文本中正则表达式开始搜索的索引。值与Pattern.match()和Pattern.seach()方法的同名参数相同。
  4. endpos: 文本中正则表达式结束搜索的索引。值与Pattern.match()和Pattern.seach()方法的同名参数相同。
  5. lastindex: 最后一个被捕获的分组在文本中的索引。如果没有被捕获的分组,将为None。
  6. lastgroup: 最后一个被捕获的分组的别名。如果这个分组没有别名或者没有被捕获的分组,将为None。

方法:

  1. group([group1, …]):

    获得一个或多个分组截获的字符串;指定多个参数时将以元组形式返回。group1可以使用编号也可以使用别名;编号0代表整个匹配的子串;不填写参数时,返回group(0);没有截获字符串的组返回None;截获了多次的组返回最后一次截获的子串。

  2. groups([default]):

    以元组形式返回全部分组截获的字符串。相当于调用group(1,2,…last)。default表示没有截获字符串的组以这个值替代,默认为None。

  3. groupdict([default]):

    返回以有别名的组的别名为键、以该组截获的子串为值的字典,没有别名的组不包含在内。default含义同上。
  4. start([group]):

    返回指定的组截获的子串在string中的起始索引(子串第一个字符的索引)。group默认值为0。

  5. end([group]):

    返回指定的组截获的子串在string中的结束索引(子串最后一个字符的索引+1)。group默认值为0。
  6. span([group]):

    返回(start(group), end(group))。
  7. expand(template):

    将匹配到的分组代入template中然后返回。template中可以使用\id或\g<id>、
    \g<name>引用分组,但不能使用编号0。\id与\g<id>是等价的;但\10将被认为是第10个分组,如果你想表达
    \1之后是字符\’0\’,只能使用\g<1>0。

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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!

2.3. Pattern

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:

  1. pattern: 编译时用的表达式字符串。
  2. flags: 编译时用的匹配模式。数字形式。
  3. groups: 表达式中分组的数量。
  4. groupindex: 以表达式中有别名的组的别名为键、以该组对应的编号为值的字典,没有别名的组不包含在内。
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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]:

  1. match(string[, pos[, endpos]]) | re.match(pattern, string[, flags]):

    这个方法将从string的pos下标处起尝试匹配pattern;如果pattern结束时仍可匹配,则返回一个Match对象;如果匹配过程中pattern无法匹配,或者匹配未结束就已到达endpos,则返回None。

    pos和endpos的默认值分别为0和len(string);re.match()无法指定这两个参数,参数flags用于编译pattern时指定匹配模式。

    注意:这个方法并不是完全匹配。当pattern结束时若string还有剩余字符,仍然视为成功。想要完全匹配,可以在表达式末尾加上边界匹配符\’$\’。

    示例参见2.1小节。

  2. search(string[, pos[, endpos]]) | re.search(pattern, string[, flags]):

    这个方法用于查找字符串中可以匹配成功的子串。从string的pos下标处起尝试匹配pattern,如果pattern结束时仍可匹配,则返回一个Match对象;若无法匹配,则将pos加1后重新尝试匹配;直到pos=endpos时仍无法匹配则返回None。

    pos和endpos的默认值分别为0和len(string));re.search()无法指定这两个参数,参数flags用于编译pattern时指定匹配模式。

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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
  3. split(string[, maxsplit]) | re.split(pattern, string[, maxsplit]):

    按照能够匹配的子串将string分割后返回列表。maxsplit用于指定最大分割次数,不指定将全部分割。

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    import re
     
    p = re.compile(r\'\d+\')
    print p.split(\'one1two2three3four4\')
     
    ### output ###
    # [\'one\', \'two\', \'three\', \'four\', \'\']
  4. findall(string[, pos[, endpos]]) | re.findall(pattern, string[, flags]):

    搜索string,以列表形式返回全部能匹配的子串。

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    import re
     
    p = re.compile(r\'\d+\')
    print p.findall(\'one1two2three3four4\')
     
    ### output ###
    # [\'1\', \'2\', \'3\', \'4\']
  5. finditer(string[, pos[, endpos]]) | re.finditer(pattern, string[, flags]):

    搜索string,返回一个顺序访问每一个匹配结果(Match对象)的迭代器。

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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
  6. sub(repl, string[, count]) | re.sub(pattern, repl, string[, count]):

    使用repl替换string中每一个匹配的子串后返回替换后的字符串。

    当repl是一个字符串时,可以使用\id或\g<id>、\g<name>引用分组,但不能使用编号0。

    当repl是一个方法时,这个方法应当只接受一个参数(Match对象),并返回一个字符串用于替换(返回的字符串中不能再引用分组)。

    count用于指定最多替换次数,不指定时全部替换。

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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!
  7. subn(repl, string[, count]) |re.sub(pattern, repl, string[, count]):

    返回 (sub(repl, string[, count]), 替换次数)。

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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)

以上就是Python对于正则表达式的支持。熟练掌握正则表达式是每一个程序员必须具备的技能,这年头没有不与字符串打交道的程序了。笔者也处于初级阶段,与君共勉,^_^

另外,图中的特殊构造部分没有举出例子,用到这些的正则表达式是具有一定难度的。有兴趣可以思考一下,如何匹配不是以abc开头的单词,^_^

全文结束

#1楼 2010-07-06 14:08 Lucker  

精彩,好文!

#2楼 2010-12-17 11:20 iTech  

超级好文,转载了

#3楼 2010-12-17 11:24 iTech  

此文实在是太好了,我转载了,点击率超级高啊,打破了历史水平啊!高的我都不好意思啊!我只是想收藏此精彩文章,没有其他的意思。

#4楼[楼主] 2010-12-17 21:35 AstralWind  

@iTech
对大家有帮助就好,也没打算靠版权挣钱呵呵~

#5楼 2011-05-06 10:59 青怪  

很好的文章,学习了。谢谢!

宇宙无敌好文~~~~~~~~

#7楼 2011-07-20 15:35 vijay  

不错,收藏并转载

#8楼 2011-07-31 03:50 dawb[未注册用户]

非常好,写的深入浅出

#9楼 2011-07-31 09:48 lidashuang  

非常不错,博主第一图是用什么工具做的?

#10楼[楼主] 2011-07-31 12:54 AstralWind  

@lidashuang
PowerPoint :)

#11楼 2011-08-14 10:24 junjie020[未注册用户]

您好!
有一个问题关于python的条件表达式的

我发现,如果在条件表达式里面,使用别名,python是不行的(我使用的版本是2.7.2和3.2.1)
如 :
reobj = re.match(r”(?P<N1>8)(?(?P=N1)8)”, “88”)

这样是无法匹配的,如果使用:
reobj = re.match(r”(8)(?(1)8″, “88”)
这样是可以的,不知道楼主是否有试过这样使用别名来引用条件表达式呢?还是我有没有写错的?

希望指教!

#12楼[楼主] 2011-08-15 09:43 AstralWind  

@junjie020
你好!抱歉回复晚了,是这样,你第一个正则

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r"(?P<N1>8)(?(?P=N1)8)"

应该写成

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r"(?P<N1>8)(?(N1)8)"

这样就没有问题了。(?(?P=N1)8)这是个不合法的正则表达式,无法编译。

#13楼 2011-10-03 22:24 shirne  

python的正则很强大,学习收藏了

#14楼 2011-11-07 11:59 eason@pku  

#15楼 2011-12-09 15:03 qqzhao  

不错…

#16楼 2011-12-19 17:16 你能记住几个  

您好,能不能分享下文中的图片和表格是用什么软件画的,很好看啊

#17楼[楼主] 2011-12-19 18:46 AstralWind  

@你能记住几个
ms office

#18楼 2011-12-25 17:47 会长  

好哇,我每次写正则表达式时,都来这看。脑子不行,记不住规则,只能随写随查

#19楼 2011-12-26 17:02 pyt123  

谢谢楼主分享

#20楼 2012-01-19 10:01 naslang[未注册用户]

不错,受益了。

#21楼 2012-02-12 15:53 ruyunlong[未注册用户]

我也顶一下,哈哈,感谢楼主奉献

#22楼 2012-02-25 15:40 dazi  

好东西 python 是个好东西 正则也是个好东西

#23楼 2012-02-29 17:08 mimicom  

这个我经常来看….. 呵呵…

#24楼 2012-03-09 11:20 mimicom  

m = re.match(r\'(\w+) (\w+)(?P<sign>.*)\’, \’hello world!\’)
奇怪… 怎么会有第三组? .
(?P<sign>.*) 这个是别名啊?.. 难道因为后面的 .* 也在括号里面?对应的后面的感叹号.

#25楼 2012-03-09 11:26 mimicom  

哦..明白了…
(?P<sign>.*)
sign是.*的别名…

#26楼 2012-03-12 11:25 villion  

文章太好了!!!

#27楼 2012-06-29 10:02 TonyKong  

cnblog博文的质量普遍很高啊。收藏了

#28楼 2012-07-17 15:25 小北北北  

就是java里面的Pattern Matcher的python实现

#29楼 2012-09-07 08:10 邓三皮  

靠!比书上讲得好,哈哈。 楼主太感谢你了,哈哈

#30楼 2012-10-06 09:39 Orangeink  

收藏了! 放到evernote里了。
求问博主,第一张图用什么软件制作的?

#31楼 2012-10-07 15:31 iamzhaiwei  

如何匹配不是以abc开头的单词?
我想到的办法是
p = re.compile(r\’\b[d-zA-Z0-9]\w*\b\’)

#32楼 2012-10-07 15:32 iamzhaiwei  

有什么更好的办法吗?

#33楼 2012-10-17 23:36 MyDetail  

虽然写的很漂亮,当对我这个初学者,没有找到我要的点,为什么你的示例都用的常量啊,来个变量就更好啦

#34楼 2012-12-07 14:42 txwsqk  

这样的排版不管是自己看,还是别人看都看着舒服清晰明了,赞一个,果断收藏.

#35楼 2013-03-09 21:49 xiangzi888  

match方法不能匹配字串吗?re.match(r\’hello\’, \’sd hellofgd \’) 返回是空啊。。。

#36楼[楼主] 2013-03-09 23:22 AstralWind  

@xiangzi888
严格地说,你这个需求指的是搜索,所以你应该用search()。

#37楼 2013-04-04 17:38 account51  

非常感谢博主,对Python中的RE终于能够理解一些了。有两个问题想请教一下博主,

1. 如果一个分组会匹配多个字串,比如:
(?:\((\w*)\))+
用来匹配:
(abc)(123)(xyz)
采用\1来获取分组时,只能得到最后一次匹配结果,也就是xyz.

怎样才能获取abc和123的值呢?

2. 记得在哪里看到过Perl可以实现将小写字符到大写字符的转换,写法大概类似于这样(记不清了,可能写得不对):s/[a-z]/[A-Z]

在python中正则支持这样的用法吗?也就是不借助Python本身的函数如uppercase()等,而用正则来实现一个字符集到另一个字符集之间的映射转换(不限于大小写字符之间的转换)。

先谢谢博主了!

#38楼 2013-04-14 16:46 moreeffort  

@xiangzi888

引用

match方法不能匹配字串吗?re.match(r\’hello\’, \’sd hellofgd \’) 返回是空啊。。。

match()函数只检测RE是不是在string的开始位置匹配, search()会扫描整个string查找匹配, 也就是说match()只有在0位置匹配成功的话才有返回,如果不是开始位置匹配成功的话,match()就返回none

例如:

print(re.match(‘super’, ‘superstition’).span())会返回(0, 5)
而print(re.match(‘super’, ‘insuperable’))则返回None

search()会扫描整个字符串并返回第一个成功的匹配

例如:print(re.search(‘super’, ‘superstition’).span())返回(0, 5)

print(re.search(‘super’, ‘insuperable’).span())返回(2, 7)
内容来自网络

#39楼[楼主] 2013-04-16 20:28 AstralWind  

@account51

引用

非常感谢博主,对Python中的RE终于能够理解一些了。有两个问题想请教一下博主,

1. 如果一个分组会匹配多个字串,比如:
(?:\((\w*)\))+
用来匹配:
(abc)(123)(xyz)
采用\1来获取分组时,只能得到最后一次匹配结果,也就是xyz.

怎样才能获取abc和123的值呢?

2. 记得在哪里看到过Perl可以实现将小写字符到大写字符的转换,写法大概类似于这样(记不清了,可能写得不对):s/[a-z]/[A-Z]

在python中正则支持这样的用法吗?也就是不借助Python本身的函数如uppercase()等,而用正则来实现一个字符集到另一个字符集之间的映射转换…

1. 无法获取这两个值,因为正则表达式本身不支持。为什么呢?
除了必然会增加实现复杂度、影响正则引擎的编译效率和匹配效率以外,仔细想想,这个需求本身就是不存在的。无论你需要获取第几个被覆盖的分组,都可以使用另外一个并不会长太多的正则表达式替代。
2. Python中不支持这种用法,必须使用函数。

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