nil
。Longest()
函数。<0
的数字表示匹配所有。// 判断b中是够包含pattern可以组成的任意字符串
func Match(pattern string, b []byte) (matched bool, err error) // 判断reader r中返回的字符串是否包含pattern可以组成的任意字符串 func MatchReader(pattern string, r io.RuneReader) (matched bool, err error) // 判断字符串s中是否包含pattern可以组成的任意字符串 func MatchString(pattern string, s string) (matched bool, err error) 复制代码
Compile
:返回Regexp
对象,方便调用指针函数。html
MustCompile
:同Compile,解析表达式失败,会panic。golang
在匹配文本时,该正则表达式会尽量早的开始匹配,而且在匹配过程当中选择回溯搜索到的第一个匹配结果。这种模式被称为leftmost-first,另一般状况下使用MustCompile
便可。正则表达式
Find返回保管正则表达式re在b中的最左侧的一个匹配结果的[]byte切片。若是没有匹配到,会返回nil,最多匹配一个。bash
re := regexp.MustCompile(`foo.?`)
fmt.Printf("%q\n", re.Find([]byte(`seafood fool`)))
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re := regexp.MustCompile(`foo.?`)
fmt.Printf("%q\n", re.FindAll([]byte(`seafood fool`), -1))
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FindAll
功能与Find
同样,只是返回所有知足条件的数据。函数
与Find
和FindAll
同样,只是针对字符串string操做。spa
func (re *Regexp) FindIndex(b []byte) (loc []int)3d
func (re *Regexp) FindAllIndex(b []byte, n int) [][]int指针
FindIndex
, 返回b
中知足匹配字符串部分的起始位置,一样是**“leftmost-first”**原则,loc包含起止位置。若是没有找到,直接返回nil
。code
FindAllIndex
,功能和FindIndex
保持一致,只是匹配多个,n
决定了匹配的位置。regexp
与FindIndex
和FindAllIndex
使用方式相似,只是针对的是字符串string。
FindStringSubmatch
:采用左匹配原则,最多匹配一个,若是没有的话,返回nil
。对于返回的[]string
,分别标示匹配的字符串,子串。
re := regexp.MustCompile(`a(x*)b(y|z)c`)
fmt.Printf("%q\n", re.FindStringSubmatch("-axxxbyc-"))
fmt.Printf("%q\n", re.FindStringSubmatch("-abzc-"))
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输出结果:
["axxxbyc" "xxx" "y"]
["abzc" "" "z"]
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和FindStringSubmatch
使用相似,只是能顾选择匹配的长度,-1
表示匹配到末尾。
re := regexp.MustCompile(`a(x*)b`)
fmt.Printf("%q\n", re.FindAllStringSubmatch("-ab-", -1))
fmt.Printf("%q\n", re.FindAllStringSubmatch("-axxb-", -1))
fmt.Printf("%q\n", re.FindAllStringSubmatch("-ab-axb-", -1))
fmt.Printf("%q\n", re.FindAllStringSubmatch("-axxb-ab-", -1))
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输出结果:
[["ab" ""]]
[["axxb" "xx"]]
[["ab" ""] ["axb" "x"]]
[["axxb" "xx"] ["ab" ""]]
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(x*)
等返回结果处理,若是没有返回nil
。另外,index
返回为左闭右开的模式,示例中的2,2
表示空字符串的意思。 而且,不会存在重合匹配的,好比说"-axxb-ab-"去匹配a(x*)b
,不会存在第一个a
和最后一个b
结合的状况,若是使用Longest
就会匹配最长的。
re := regexp.MustCompile(`a(x*)b`)
// Indices:
// 01234567 012345678
// -ab-axb- -axxb-ab-
fmt.Println(re.FindAllStringSubmatchIndex("-ab-", -1))
fmt.Println(re.FindAllStringSubmatchIndex("-axxb-", -1))
fmt.Println(re.FindAllStringSubmatchIndex("-ab-axb-", -1))
fmt.Println(re.FindAllStringSubmatchIndex("-axxb-ab-", -1))
fmt.Println(re.FindAllStringSubmatchIndex("-foo-", -1))
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输出结果:
[[1 3 2 2]] // 2 2 表示为空
[[1 5 2 4]]
[[1 3 2 2] [4 7 5 6]]
[[1 5 2 4] [6 8 7 7]]
[]
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和FindSubmatchIndex
,FindAllSubmatchIndex
保持一致。
re := regexp.MustCompile(`a(|b)`)
fmt.Println(re.FindString("ab"))
re.Longest()
fmt.Println(re.FindString("ab"))
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输出结果:
a
ab
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下面这种状况不会最长匹配。
re := regexp.MustCompile(`a(x*)b`)
re.Longest()
fmt.Println(re.FindString("-axxb-ab-")) // axxb,不会存在第一个a和最后一个b组合的过程。
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判断b
,s
和r
返回的数据是否知足正则表达式,返回true
或者false
。
返回分组的数量。
re0 := regexp.MustCompile(`a.`)
fmt.Printf("%d\n", re0.NumSubexp())
re := regexp.MustCompile(`(.*)((a)b)(.*)a`)
fmt.Println(re.NumSubexp())
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输出结果:
0
4
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ReplaceAllString
与ReplaceAll
使用方式相同。
re := regexp.MustCompile(`a(x*)b`)
fmt.Printf("%s\n", re.ReplaceAll([]byte("-ab-axxb-"), []byte("T")))
fmt.Printf("%s\n", re.ReplaceAll([]byte("-ab-axxb-"), []byte("$1"))) // $1表示匹配的第一个子串,这是ab的中间无字符串,因此$1为空,而后使用空去替换知足正则表达式的部分。
fmt.Printf("%s\n", re.ReplaceAll([]byte("-ab-axxb-"), []byte("$1W"))) // "$1W"等价与"$(1W)",值为空,将知足条件的部分彻底替换为空。
fmt.Printf("%s\n", re.ReplaceAll([]byte("-ab-axxb-"), []byte("${1}W"))) // ${1}匹配(x*),保留。输出-W-xxW-
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输出结果:
-T-T-
--xx-
---
-W-xxW-
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s := "Hello World, 123 Go!"
//定义一个正则表达式reg,匹配Hello或者Go
reg := regexp.MustCompile(`(Hell|G)o`)
s2 := "2019-12-01,test"
//定义一个正则表达式reg2,匹配 YYYY-MM-DD 的日期格式
reg2 := regexp.MustCompile(`(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})`)
//最简单的状况,用“T替换”"-ab-axxb-"中符合正则"a(x*)b"的部分
reg3 := regexp.MustCompile("a(x*)b")
fmt.Println(re.ReplaceAllString("-ab-axxb-", "T")) // -T-T-
//${1}匹配"Hello World, 123 Go!"中符合正则`(Hell|G)`的部分并保留,去掉"Hello"与"Go"中的'o'并用"ddd"追加
rep1 := "${1}ddd"
fmt.Printf("%q\n", reg.ReplaceAllString(s, rep1)) // Hellddd World, 123 Gddd!
//首先,"2019-12-01,test"中符合正则表达式`(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})`的部分是"2019-12-01",将该部分匹配'(\d{4})'的'2019'保留,去掉剩余部分
rep2 := "${1}"
fmt.Printf("%q\n", reg2.ReplaceAllString(s2,rep2)) // 2019,test
//首先,"2019-12-01,test"中符合正则表达式`(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})`的部分是"2019-12-01",将该部分匹配'(\d{2})'的'12'保留,去掉剩余部分
rep3 := "${2}"
fmt.Printf("%q\n", reg2.ReplaceAllString(s2,rep3)) // 12,test
//首先,"2019-12-01,test"中符合正则表达式`(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})`的部分是"2019-12-01",将该部分匹配'(\d{2})'的'01'保留,去掉剩余部分,并追加"13:30:12"
rep4 := "${3}:13:30:12"
fmt.Printf("%q\n", reg2.ReplaceAllString(s2,rep4)) // 01:13:30:12,test
}
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将匹配出来知足条件的[]byte
做为参数传入函数中。
re := regexp.MustCompile(`[^aeiou]`)
fmt.Println(re.ReplaceAllStringFunc("seafood fool", strings.ToUpper))
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二者使用方式相似。
匹配字面常量,不转换。
re := regexp.MustCompile(`a(x*)b`)
fmt.Println(re.ReplaceAllLiteralString("-ab-axxb-", "T"))
fmt.Println(re.ReplaceAllLiteralString("-ab-axxb-", "$1"))
fmt.Println(re.ReplaceAllLiteralString("-ab-axxb-", "${1}"))
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输出结果:
-T-T-
-$1-$1-
-${1}-${1}-
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关于$1
说明:
Expand返回新生成的将template添加到dst后面的切片。在添加时,Expand会将template中的变量替换为从src匹配的结果。match应该是被FindSubmatchIndex返回的匹配结果起止位置索引。(一般就是匹配src,除非你要将匹配获得的位置用于另外一个[]byte)
在template参数里,一个变量表示为格式如:
$name
或${name}
的字符串,其中name是长度>0的字母、数字和下划线的序列。一个单纯的数字字符名如$1会做为捕获分组的数字索引;其余的名字对应(?P...)语法产生的命名捕获分组的名字。超出范围的数字索引、索引对应的分组未匹配到文本、正则表达式中未出现的分组名,都会被替换为空切片。
$name格式的变量名,name会尽量取最长序列:
$1x
等价于${1x}
而非${1}x
,$10
等价于${10}
而非${1}0
。所以$name
适用在后跟空格/换行等字符的状况,${name}
适用全部状况。
若是要在输出中插入一个字面值
'$'
,在template里可使用$$
。
flysnowRegexp := regexp.MustCompile(`^http://www.flysnow.org/([\d]{4})/([\d]{2})/([\d]{2})/([\w-]+).html$`)
params := flysnowRegexp.FindStringSubmatch("http://www.flysnow.org/2018/01/20/golang-goquery-examples-selector.html")
// 返回[]string{}数据类型
for _, param := range params {
fmt.Println(param)
}
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输出结果:
http://www.flysnow.org/2018/01/20/golang-goquery-examples-selector.html
2018
01
20
golang-goquery-examples-selector
复制代码