# 字符匹配攻略
正则表达式是匹配模式,要么匹配字符,要么匹配位置。
# 两种模糊匹配
如果正则只有精准匹配是没有多大意义的,比如/hello/
,只能匹配字符串中的"hello"这个子串。
const regex = /hello/;
console.log(regex.test("hello"));
// => true
正则表达式之所以强大,是因为其能实现模糊匹配。
而模糊匹配,有两个方向上的"模糊":横向模糊
和纵向模糊
。
# 横向模糊匹配
横向模糊指的是
一个正则可匹配的字符串的长度不是固定的,可以是多种情况的。
其实现的方式是使用量词。譬如{m,n}
,表示连续出现最少m次,最多n次。
比如正则/ab{2,5}c/
表示匹配这样一个字符串:第一个字符是"a",接下来是2到5个字符"b",最后是字符"c"。
测试如下:
const regex = /ab{2,5}c/g;
const string = "abc abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbbbbbc";
console.log(string.match(regex));
// => ["abbc", "abbbc", "abbbbc", "abbbbbc"]
# 纵向模糊匹配
纵向模糊指的是
一个正则匹配的字符串,具体到某一位字符时,它可以不是某个确定的字符,可以有多种可能。
其实现的方式是使用字符组。譬如[abc]
,表示该字符是可以字符"a"、"b"、"c"中的任何一个。
比如/a[123]b/
可以匹配如下三种字符串:"a1b"、"a2b"、"a3b"。
测试如下:
const regex = /a[123]b/g;
const string = "a0b a1b a2b a3b a4b";
console.log(string.match(regex));
// => ["a1b", "a2b", "a3b"]
只要掌握横向和纵向模糊匹配,就能解决很大部分的正则匹配问题。
下面我们来具体展开字符组
和量词
的内容。
# 字符组
需要强调的是,虽然叫字符组(字符类),但只是其中一个字符。
例如[abc]
,表示匹配一个字符,它可以是"a"、"b"、"c"之一。
# 范围表示法
如果字符组里的字符特别多的话,怎么办?可以使用范围表达法。
比如[123456abcdefGHIJKLM]
,可以写成[1-6a-fG-M]
。用连字符-
来省略和简写。
因为连字符有特殊用途,那么要匹配"a"、"-"、"z"这三者中的任一字符,该怎么做呢?
不能写成[a-z]
,因为其表示小写字符中的任何一个字符。
可以写成如下的方式:[-az]
或[az-]
或[a\-z]
。
即要么放在开头,要么放在结尾,要么转义,总之不会让引擎认为是范围表达法就行了。
# 排除字符组
纵向模糊匹配,还有一种情形就是,某位字符可以是任何东西,但就不能是"a"、"b"、"c"。
此时就是排除字符组(反义字符组)的概念。例如[^abc]
,表示是一个除了"a"、"b"、"c"之外的任意一个字符。字符组的第一位放^
(脱字符),表示求反的概念。
当然,也有相应的范围表达法。
# 常见的简写形式
有了字符组的概念后,一些常见的符号我们也就理解了。因为它们都是系统自带的简写形式。
字符组 | 具体含义 |
---|---|
\d | 表示[0-9] ,表示是一位数字。英文digit。 |
\D | 表示[^0-9] ,表示除数字外的任意字符。 |
\w | 表示[0-9a-zA-Z_] ,表示数字、大小写字母和下划线。英文word。 |
\W | 表示[^0-9a-zA-Z_] ,表示非单词字符。 |
\s | 表示[ \t\v\n\r\f] ,表示空白符,包括空格、水平制表符、垂直制表符、换行符、回车符、换页符。英文space。 |
\S | 表示[^ \t\v\n\r\f] ,表示非空白符。 |
. | 表示[^\n\r\u2028\u2029] ,通配符,表示几乎任意字符。 |
如果要匹配任意字符怎么办?可以使用[\d\D]
、[\w\W]
、[\s\S]
和[^]
中的任何一个。
# 量词
量词也称重复。掌握{m,n}
的准确含义之后,只需要记住一些简写形式即可。
# 简写形式
量词 | 具体含义 |
---|---|
{m,} | 表示至少出现m次。 |
{m} | 等价于{m,m} ,表示出现m次。 |
? | 等价于{0,1} ,表示出现或者不出现。记忆方式:问号的意思表达,有吗? |
+ | 等价于{1,} ,表示至少出现一次。记忆方式:加号意思,先有一个然后才考虑追加。 |
* | 等价于{0,} ,表示出现任意次。 |
# 贪婪匹配与惰性匹配
看如下的例子:
const regex = /\d{2,5}/g;
const string = "123 1234 12345 123456";
console.log(string.match(regex));
// => ["123", "1234", "12345", "12345"]
其中正则/\d{2,5}/
,表示数字连续出现2到5次。会匹配2位、3位、4位、5位连续数字。
但是其是贪婪的,它会尽可能多的匹配。你能给我6个,我就要5个。你能给我3个,我就要3个。
反正只要在能力范围内,越多约好。
我们知道有时贪婪不是一件耗时。而惰性匹配,就是尽可能少的匹配:
const regex = /\d{2,5}?/g;
const string = "123 1234 12345 123456";
console.log(string.match(regex));
// => ["12", "12", "34", "12", "34", "12", "34", "56"]
其中/\d{2,5}?/
表示,虽然2到5次都可以,当2个够的时候,就不在往下尝试了。
通过在量词后面加个问号就能实现惰性匹配,因此所有惰性匹配的情形如下:
惰性量词 | 贪婪量词 |
---|---|
{m,n}? | {m,n} |
{m,}? | {m,} |
?? | ? |
+? | + |
*? | * |
TIP
对惰性匹配的记忆方式是:
在量词后面加个问号,问一问你知足了吗,你很贪婪吗?
# 多选分支
一个模式可以实现横向和纵向模糊匹配。而多选分支可以支持多个子模式任选其一。
具体形式如下:(p1|p2|p3)
,其中p1
、p2
和p3
是子模式,用|
(管道符)分隔,表示其中之一。
例如要匹配字符串"good"和"nice"可以使用/good|nice/
。
测试如下:
const regex = /good|nice/g;
const string = "good idea, nice try.";
console.log(string.match(regex));
// => ["good", "nice"]
但有个事实我们应该注意,比如我用/good|goodbye/
,去匹配"goodbye"字符串,结果是"good"。
const regex = /good|goodbye/g;
const string = "goodbye";
console.log(string.match(regex));
// => ["good"]
而把正则改成/goodbye|good/
,结果是:
const regex = /goodbye|good/g;
const string = "goodbye";
console.log(string.match(regex));
// => ["goodbye"]
也就是说,分支解构也是惰性的,即当前面的匹配上了,后面的就不在尝试了。
# 案例分析
匹配字符、无非就是字符组、量词和分支结构的组合使用罢了。
下面找几个例子演练以下(其中,每个正则并不是只有唯一写法):
# 匹配16进制颜色值
要求匹配:
#ffbbad
#Fc01DF
#FFF
#ffE
分析:
表示一个16进制字符,可以用字符组[0-9a-fA-F]
。
其中字符可以出现3或6次,需要是用量词和分支结构。
使用分支结构时,需要注意顺序。
正则如下:
const regex = /#([0-9a-fA-F]{6}|[0-9a-fA-F]{3})/g;
const string = "#ffbbad #Fc01DF #FFF #ffE";
console.log(string.match(regex));
// => ["#ffbbad", "#Fc01DF", "#FFF", "#ffE"]
# 匹配时间
以24小时制为例
要求匹配:
23:59
02:07
分析:
当4位数字,第一位数字可以为[0-2]
。
当第一位为"2"时,第2位可以为[0-3]
,当其他情况时,第二位为[0-9]
。
第3位数字位[0-5]
,第4位为[0-9]
。
正则如下:
const regex = /^([01][0-9]|[2][0-3]):[05][09]$/;
console.log(regex.test("23:59"));
console.log(regex.test("02:07"));
// => true
// => true
如果也要求匹配"7:9",也就是说时分前面的"0"可以省略。
此时正则变成:
const regex = /^0?[0-9]|1[0-9]|[2][0-3]):(0?[0-9]|[1-5][0-9]$/;
console.log(regex.test("23:59"));
console.log(regex.test("02:07"));
console.log(regex.test("7:9"));
// => true
// => true
// => true
正则中使用了^
和$
,分别表示字符串开头和结尾。具体详细请参考第二章。
# 匹配日期
比如yyyy-mm-dd
格式为例。
要求匹配:
2017-06-10
分析:
年,四位数字即可,可用[0-9]{4}
。
月,共12个月,分两种情况"01"、"02"、"09"和"10"、"11"、"12",可用(0[1-9]|1[0-2])
。
日,最大31天,可用(0[1-9]|[12][0-9]|3[01]
。
正则如下:
const regex = /^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$/;
console.log(regex.test("2017-06-10"));
// => true
# window操作系统文件路径
要求匹配:
F:\study\javascript\regex\regular expression.pdf
F:\study\javascript\regex\
F:\study\javascript
F:\
分析:
整体模式是:
盘符:\文件夹\文件夹\文件夹\
其中匹配"F:",需要使用[a-zA-Z]:\\
,其中盘符不区分大小写,注意\
字符需要转义。
文件名或者文件夹名,不能包含一些特殊字符,此时我们需要排除字符组[^\\:*<>|"?\r\n/]
来表示合法字符。
另外它们的名字不能为空名,至少有一个字符,也就是要使用量词+
。因此匹配文件夹\
,可用[^\\:*<>|"?\r\n/]+\\
。
另外文件夹\
,可以出现任意次。也就是([^\\:*<>|"?\r\n]+\\)*
。其中括号表示其内部正则是一个整体。具体详细请参考第三章。
路径的最后一部分可以是文件夹
,没有\
,因此需要添加([^\\:*<>|"?\r\n/]+)?
。
最后拼接成了一个看起来比较复杂的正则:
const regex = /^[a-zA-Z]:\\([^\\:*<>|"?\r\n/]+\\)*([^\\:*<>|"?\r\n/]+)?$/;
console.log(regex.test("F:\\study\\javascript\\regex\\regular expression.pdf"));
console.log(regex.test("F:\\study\\javascript\\regex\\"));
console.log(regex.test("F:\\study\\javascript"));
console.log(regex.test("F:\\"));
// => true
// => true
// => true
// => true
TIP
在JavaScript中字符串表达字符\
时,也需要转义。
# 匹配id
要求从
<div id="container" class="main"></div>
提取出id="container"
。
最开始可能想到的正则是:
const regex = /id=".*"/;
const string ='<div id="container" class="main"></div>';
console.log(string.match(regex[0]);
// => id="container" class="main"
因为.
是通配符,本身就匹配双引号的,而量词*
又是贪婪的,当遇到container后面的双引号时,是不会停下来,会继续匹配,直到遇到最后一个双引号为止。
解决之道,可以使用惰性匹配:
const regex = /id=".*?"/;
const string = '<div id="container" class="main"></div>';
console.log(string.match(regex)[0]);
// => id="container"
当然,这样也会有个问题。效率比较低,因为其匹配原理会涉及到『回溯』这个概念。第四章会详细说明。
可以优化如下:
const regex = /id="[^"]*"/;
const string = '<div id="container" class="main"></div>';
console.log(string.match(regex)[0]);
// => id="container"
# 小结
掌握字符组和量词就能解决大部分常见的情形,也就是说,当你会了这两者,JavaScript正则算是入门了。