正则表达式模式 模式 描述 ^ 匹配字符串的开头 $ 匹配字符串的末尾。 . 匹配任意字符,除了换行符,当re.DOTALL标记被指定时,则可以匹配包括换行符的任意字符。 […] 用来表示一组字符,单独列出:[amk] 匹配 ‘a’,‘m’或’k’ [^…] 不在[]中的字符:[^abc] 匹配除了a,b,c之外的字符。 re* 匹配0个或多个的表达式。 re+ 匹配1个或多个的表达式。 re? 匹配0个或1个由前面的正则表达式定义的片段,非贪婪方式 re{ n} re{ n,} 精确匹配n个前面表达式。 re{ n, m} 匹配 n 到 m 次由前面的正则表达式定义的片段,贪婪方式 a| b 匹配a或b (re) G匹配括号内的表达式,也表示一个组 (?imx) 正则表达式包含三种可选标志:i, m, 或 x 。只影响括号中的区域。 (?-imx) 正则表达式关闭 i, m, 或 x 可选标志。只影响括号中的区域。 (?: re) 类似 (…), 但是不表示一个组 (?imx: re) 在括号中使用i, m, 或 x 可选标志 (?-imx: re) 在括号中不使用i, m, 或 x 可选标志 (?#…) 注释. (?= re) 前向肯定界定符。如果所含正则表达式,以 … 表示,在当前位置成功匹配时成功,否则失败。但一旦所含表达式已经尝试,匹配引擎根本没有提高;模式的剩余部分还要尝试界定符的右边。 (?! re) 前向否定界定符。与肯定界定符相反;当所含表达式不能在字符串当前位置匹配时成功 (?> re) 匹配的独立模式,省去回溯。 \w 匹配字母数字 \W 匹配非字母数字 \s 匹配任意空白字符,等价于 [\t\n\r\f]. \S 匹配任意非空字符 \d 匹配任意数字,等价于 [0-9]. \D 匹配任意非数字 \A 匹配字符串开始 \Z 匹配字符串结束,如果是存在换行,只匹配到换行前的结束字符串。c \z 匹配字符串结束 \G 匹配最后匹配完成的位置。 \b 匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置。例如, ‘er\b’ 可以匹配"never" 中的 ‘er’,但不能匹配 “verb” 中的 ‘er’。 \B 匹配非单词边界。‘er\B’ 能匹配 “verb” 中的 ‘er’,但不能匹配 “never” 中的 ‘er’。 \n, \t, 等. 匹配一个换行符。匹配一个制表符。等 \1…\9 匹配第n个分组的子表达式。 \10 匹配第n个分组的子表达式,如果它经匹配。否则指的是八进制字符码的表达式。 特殊字符类 实例 描述 . 匹配除 “\n” 之外的任何单个字符。要匹配包括 ‘\n’ 在内的任何字符,请使用象 ‘[.\n]’ 的模式。 \d 匹配一个数字字符。等价于 [0-9]。 \D 匹配一个非数字字符。等价于 [^0-9]。 \s 匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于 [ \f\n\r\t\v]。 \S 匹配任何非空白字符。等价于 [^ \f\n\r\t\v]。 \w 匹配包括下划线的任何单词字符。等价于’[A-Za-z0-9_]’。 \W 匹配任何非单词字符。等价于 ‘[^A-Za-z0-9_]’。1基本规则 ‘[‘ ‘]’ 字符集合设定符
首先说明一下字符集合设定的方法。由一对方括号括起来的字符,表明一个字符集合,能够匹配包含在其中的任意一个字符。比如 [abc123],表明字符’a’ ‘b’ ‘c’ ‘1’ ‘2’ ‘3’都符合它的要求。可以被匹配。
在’[‘ ‘]’中还可以通过 ’-‘ 减号来指定一个字符集合的范围,比如可以用[a-zA-Z]来指定所以英文字母的大小写,因为英文字母是按照从小到大的顺序来排的。你不可以把大小的顺序颠倒了,比如写成[z-a]就不对了。
如果在’[‘ ‘]’里面的开头写一个 ‘^’ 号,则表示取非,即在括号里的字符都不匹配。如[^a-zA-Z]表明不匹配所有英文字母。但是如果 ‘’不在开头,则它就不再是表示取非,而表示其本身,如[a-zA-Z]表明匹配所有的英文字母和字符’^’。
‘|’ 或规则
将两个规则并列起来,以‘|’连接,表示只要满足其中之一就可以匹配。比如
[a-zA-Z]|[0-9] 表示满足数字或字母就可以匹配,这个规则等价于 [a-zA-Z0-9]
注意:关于’|’要注意两点:
第一, 它在’[‘ ‘]’之中不再表示或,而表示他本身的字符。如果要在’[‘ ‘]’外面表示一个’|’字符,必须用反斜杠引导,即 ’/|’ ;
第二, 它的有效范围是它两边的整条规则,比如‘dog|cat’匹配的是‘dog’和’cat’,而不是’g’和’c’。如果想限定它的有效范围,必需使用一个无捕获组 ‘(?: )’包起来。比如要匹配 ‘I have a dog’或’I have a cat’,需要写成r’I have a (?:dog|cat)’ ,而不能写成 r’I have a dog|cat’ ‘.’ 匹配所有字符
匹配除换行符’\n’外的所有字符。如果使用了’S’选项,匹配包括’\n’的所有字符。
‘^’和’$’ 匹配字符串开头和结尾
注意’^’不能在‘[ ]’中,否则含意就发生变化,具体请看上面的’[‘ ‘]’说明。 在多行模式下,它们可以匹配每一行的行首和行尾。具体请看后面compile函数说明的’M’选项部分
‘\d’ 匹配数字
这是一个以’\’开头的转义字符,’\d’表示匹配一个数字,即等价于[0-9]
‘\D’ 匹配非数字
这个是上面的反集,即匹配一个非数字的字符,等价于[^0-9]。注意它们的大小写。下面我们还将看到Python的正则规则中很多转义字符的大小写形式,代表互补的关系。这样很好记。
‘\w’ 匹配字母和数字
匹配所有的英文字母和数字,即等价于[a-zA-Z0-9]。
‘\W’ 匹配非英文字母和数字
即’\w’的补集,等价于[^a-zA-Z0-9]。
‘\s’ 匹配间隔符
即匹配空格符、制表符、回车符等表示分隔意义的字符,它等价于[ \t\r\n\f\v]。(注意最前面有个空格)
‘\S’ 匹配非间隔符
即间隔符的补集,等价于[^ \t\r\n\f\v] ‘\A’ 匹配字符串开头
匹配字符串的开头。它和’^’的区别是,’\A’只匹配整个字符串的开头,即使在’M’模式下,它也不会匹配其它行的行首。
‘\Z’ 匹配字符串结尾
匹配字符串的结尾。它和’$’的区别是,’\Z’只匹配整个字符串的结尾,即使在’M’模式下,它也不会匹配其它各行的行尾。
例:
s= ‘12 34\n56 78\n90’
re.findall( r’^\d+’ , s , re.M ) #匹配位于行首的数字
[‘12’, ‘56’, ‘90’]
re.findall( r’\A\d+’, s , re.M ) #匹配位于字符串开头的数字
[‘12’]
re.findall( r’\d+$’ , s , re.M ) #匹配位于行尾的数字
[‘34’, ‘78’, ‘90’]
re.findall( r’\d+\Z’ , s , re.M ) #匹配位于字符串尾的数字
[‘90’]
‘\b’ 匹配单词边界
它匹配一个单词的边界,比如空格等,不过它是一个‘0’长度字符,它匹配完的字符串不会包括那个分界的字符。而如果用’\s’来匹配的话,则匹配出的字符串中会包含那个分界符。
例:
s = ‘abc abcde bc bcd’
re.findall( r’\bbc\b’ , s ) #匹配一个单独的单词 ‘bc’ ,而当它是其它单词的一部分的时候不匹配
[‘bc’] #只找到了那个单独的’bc’
re.findall( r’\sbc\s’ , s ) #匹配一个单独的单词 ‘bc’
[’ bc '] #只找到那个单独的’bc’,不过注意前后有两个空格,可能有点看不清楚
‘\B’ 匹配非边界
和’\b’相反,它只匹配非边界的字符。它同样是个0长度字符。
接上例:
re.findall( r’\Bbc\w+’ , s ) #匹配包含’bc’但不以’bc’为开头的单词
[‘bcde’] #成功匹配了’abcde’中的’bcde’,而没有匹配’bcd’
‘(?😃’ 无捕获组
当你要将一部分规则作为一个整体对它进行某些操作,比如指定其重复次数时,你需要将这部分规则用’(?:’ ‘)’把它包围起来,而不能仅仅只用一对括号,那样将得到绝对出人意料的结果。
例:匹配字符串中重复的’ab’
s=’ababab abbabb aabaab’
re.findall( r’\b(?:ab)+\b’ , s )
[‘ababab’]
如果仅使用一对括号,看看会是什么结果:
re.findall( r’b(ab)+\b’ , s )
[‘ab’]
这是因为如果只使用一对括号,那么这就成为了一个组(group)。组的使用比较复杂,将在后面详细讲解。
‘(?# )’ 注释
Python允许你在正则表达式中写入注释,在’(?#’ ‘)’之间的内容将被忽略。
(?iLmsux) 编译选项指定
Python的正则式可以指定一些选项,这个选项可以写在findall或compile的参数中,也可以写在正则式里,成为正则式的一部分。这在某些情况下会便利一些。具体的选项含义请看后面的compile函数的说明。
此处编译选项’i’ 等价于IGNORECASE ,L 等价于 LOCAL ,m 等价于 MULTILINE ,s 等价于 DOTALL ,u 等价于 UNICODE , x 等价于 VERBOSE 。
请注意它们的大小写。在使用时可以只指定一部分,比如只指定忽略大小写,可写为 ‘(?i)’,要同时忽略大小写并使用多行模式,可以写为 ‘(?im)’。
另外要注意选项的有效范围是整条规则,即写在规则的任何地方,选项都会对全部整条正则式有效。