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正則表達式java

發布時間: 2022-01-14 14:38:50

❶ 求個正則表達式,java能用的

你的計算方式也不能固定,按照我想的你還不如匹配 (1+2)+(3sada4) 中的 +(3sada4) ,去掉這些匹配出來的沒有計算公式的字元串。剩下的不就是你要得公式了。

❷ java正則表達式

你可以使用零寬斷言來實現這個拆分。

比如題目中的要求可以使用正則:(?<!\),

你也可以使用JAVA正則表達式在線測試在線測試java正則表達式。

題目的測試結果如下:

❸ java 正則表達式是什麼

不同情況下的正則表達式:

  • 匹配首尾空格的正則表達式:(^s*)|(s*$)。

  • 匹配html標簽的正則表達式:<(.*)>(.*)</(.*)>|<(.*)/>。

  • 配空行的正則表達式: [s| ]* 。

  • 整數或者小數:^[0-9]+.{0,1}[0-9]{0,2}$。

  • 只能輸入數字:"^[0-9]*$"。

  • 只能輸入n位的數字:"^d{n}$"。

  • 只能輸入至少n位的數字:"^d{n,}$"。

  • 只能輸入m~n位的數字:。"^d{m,n}$"

  • 只能輸入零和非零開頭的數字:"^(0|[1-9][0-9]*)$"。

  • 只能輸入有兩位小數的正實數:"^[0-9]+(.[0-9]{2})?$"。

  • 只能輸入有1~3位小數的正實數:"^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$"。

  • 只能輸入非零的正整數:"^+?[1-9][0-9]*$"。

  • 只能輸入非零的負整數:"^-[1-9][]0-9"*$。

  • 只能輸入長度為3的字元:"^.{3}$"。

  • 只能輸入由26個英文字母組成的字元串:"^[A-Za-z]+$"。

  • 只能輸入由26個大寫英文字母組成的字元串:"^[A-Z]+$"。

  • 只能輸入由26個小寫英文字母組成的字元串:"^[a-z]+$"。

  • 只能輸入由數字和26個英文字母組成的字元串:"^[A-Za-z0-9]+$"。

  • 只能輸入由數字、26個英文字母或者下劃線組成的字元串:"^w+$"。

  • 驗證用戶密碼:"^[a-zA-Z]w{5,17}$"正確格式為:以字母開頭,長度在6~18之間,只能包含字元、數字和下劃線。

  • 驗證是否含有^%&',;=?$"等字元:"[^%&',;=?$x22]+"。

  • 只能輸入漢字:"^[u4e00-u9fa5]{0,}$"。

  • 驗證Email地址:"^w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*$"。

  • 驗證一年的12個月:"^(0?[1-9]|1[0-2])$"正確格式為:"01"~"09"和"1"~"12"。

  • 驗證一個月的31天:"^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$"正確格式為;"01"~"09"和"1"~"31"。

  • 匹配中文字元的正則表達式: [u4e00-u9fa5]。

  • 匹配雙位元組字元(包括漢字在內):[^x00-xff]。

  • 應用:計算字元串的長度(一個雙位元組字元長度計2,ASCII字元計1)String.prototype.len=function(){returnthis.replace(/[^x00-xff]/g,"aa").length;}。

❹ java 正則表達式怎麼用啊

建議自己查J2SE 的 API java.util.regex Pattern
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
我給你貼出來
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

public final class Patternextends Objectimplements Serializable正則表達式的編譯表示形式。

指定為字元串的正則表達式必須首先被編譯為此類的實例。然後,可將得到的模式用於創建 Matcher 對象,依照正則表達式,該對象可以與任意字元序列匹配。執行匹配所涉及的所有狀態都駐留在匹配器中,所以多個匹配器可以共享同一模式。

因此,典型的調用順序是

Pattern p = Pattern.compile("a*b");
Matcher m = p.matcher("aaaaab");
boolean b = m.matches();在僅使用一次正則表達式時,可以方便地通過此類定義 matches 方法。此方法編譯表達式並在單個調用中將輸入序列與其匹配。語句

boolean b = Pattern.matches("a*b", "aaaaab");等效於上面的三個語句,盡管對於重復的匹配而言它效率不高,因為它不允許重用已編譯的模式。
此類的實例是不可變的,可供多個並發線程安全使用。Matcher 類的實例用於此目的則不安全。

正則表達式的構造摘要
構造 匹配

字元
x 字元 x
\\ 反斜線字元
\0n 帶有八進制值 0 的字元 n (0 <= n <= 7)
\0nn 帶有八進制值 0 的字元 nn (0 <= n <= 7)
\0mnn 帶有八進制值 0 的字元 mnn(0 <= m <= 3、0 <= n <= 7)
\xhh 帶有十六進制值 0x 的字元 hh
\uhhhh 帶有十六進制值 0x 的字元 hhhh
\t 製表符 ('\u0009')
\n 新行(換行)符 ('\u000A')
\r 回車符 ('\u000D')
\f 換頁符 ('\u000C')
\a 報警 (bell) 符 ('\u0007')
\e 轉義符 ('\u001B')
\cx 對應於 x 的控制符

字元類
[abc] a、b 或 c(簡單類)
[^abc] 任何字元,除了 a、b 或 c(否定)
[a-zA-Z] a 到 z 或 A 到 Z,兩頭的字母包括在內(范圍)
[a-d[m-p]] a 到 d 或 m 到 p:[a-dm-p](並集)
[a-z&&[def]] d、e 或 f(交集)
[a-z&&[^bc]] a 到 z,除了 b 和 c:[ad-z](減去)
[a-z&&[^m-p]] a 到 z,而非 m 到 p:[a-lq-z](減去)

預定義字元類
. 任何字元(與行結束符可能匹配也可能不匹配)
\d 數字:[0-9]
\D 非數字: [^0-9]
\s 空白字元:[ \t\n\x0B\f\r]
\S 非空白字元:[^\s]
\w 單詞字元:[a-zA-Z_0-9]
\W 非單詞字元:[^\w]

POSIX 字元類(僅 US-ASCII)
\p{Lower} 小寫字母字元:[a-z]
\p{Upper} 大寫字母字元:[A-Z]
\p{ASCII} 所有 ASCII:[\x00-\x7F]
\p{Alpha} 字母字元:[\p{Lower}\p{Upper}]
\p{Digit} 十進制數字:[0-9]
\p{Alnum} 字母數字字元:[\p{Alpha}\p{Digit}]
\p{Punct} 標點符號:!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
\p{Graph} 可見字元:[\p{Alnum}\p{Punct}]
\p{Print} 可列印字元:[\p{Graph}\x20]
\p{Blank} 空格或製表符:[ \t]
\p{Cntrl} 控制字元:[\x00-\x1F\x7F]
\p{XDigit} 十六進制數字:[0-9a-fA-F]
\p{Space} 空白字元:[ \t\n\x0B\f\r]

java.lang.Character 類(簡單的 java 字元類型)
\p{javaLowerCase} 等效於 java.lang.Character.isLowerCase()
\p{javaUpperCase} 等效於 java.lang.Character.isUpperCase()
\p{javaWhitespace} 等效於 java.lang.Character.isWhitespace()
\p{javaMirrored} 等效於 java.lang.Character.isMirrored()

Unicode 塊和類別的類
\p{InGreek} Greek 塊(簡單塊)中的字元
\p{Lu} 大寫字母(簡單類別)
\p{Sc} 貨幣符號
\P{InGreek} 所有字元,Greek 塊中的除外(否定)
[\p{L}&&[^\p{Lu}]] 所有字母,大寫字母除外(減去)

邊界匹配器
^ 行的開頭
$ 行的結尾
\b 單詞邊界
\B 非單詞邊界
\A 輸入的開頭
\G 上一個匹配的結尾
\Z 輸入的結尾,僅用於最後的結束符(如果有的話)
\z 輸入的結尾

Greedy 數量詞
X? X,一次或一次也沒有
X* X,零次或多次
X+ X,一次或多次
X{n} X,恰好 n 次
X{n,} X,至少 n 次
X{n,m} X,至少 n 次,但是不超過 m 次

Reluctant 數量詞
X?? X,一次或一次也沒有
X*? X,零次或多次
X+? X,一次或多次
X{n}? X,恰好 n 次
X{n,}? X,至少 n 次
X{n,m}? X,至少 n 次,但是不超過 m 次

Possessive 數量詞
X?+ X,一次或一次也沒有
X*+ X,零次或多次
X++ X,一次或多次
X{n}+ X,恰好 n 次
X{n,}+ X,至少 n 次
X{n,m}+ X,至少 n 次,但是不超過 m 次

Logical 運算符
XY X 後跟 Y
X|Y X 或 Y
(X) X,作為捕獲組

Back 引用
\n 任何匹配的 nth 捕獲組

引用
\ Nothing,但是引用以下字元
\Q Nothing,但是引用所有字元,直到 \E
\E Nothing,但是結束從 \Q 開始的引用

特殊構造(非捕獲)
(?:X) X,作為非捕獲組
(?idmsux-idmsux) Nothing,但是將匹配標志由 on 轉為 off
(?idmsux-idmsux:X) X,作為帶有給定標志 on - off 的非捕獲組
(?=X) X,通過零寬度的正 lookahead
(?!X) X,通過零寬度的負 lookahead
(?<=X) X,通過零寬度的正 lookbehind
(?<!X) X,通過零寬度的負 lookbehind
(?>X) X,作為獨立的非捕獲組

--------------------------------------------------------------------------------

反斜線、轉義和引用
反斜線字元 ('\') 用於引用轉義構造,如上表所定義的,同時還用於引用其他將被解釋為非轉義構造的字元。因此,表達式 \\ 與單個反斜線匹配,而 \{ 與左括弧匹配。

在不表示轉義構造的任何字母字元前使用反斜線都是錯誤的;它們是為將來擴展正則表達式語言保留的。可以在非字母字元前使用反斜線,不管該字元是否非轉義構造的一部分。

根據 Java Language Specification 的要求,Java 源代碼的字元串中的反斜線被解釋為 Unicode 轉義或其他字元轉義。因此必須在字元串字面值中使用兩個反斜線,表示正則表達式受到保護,不被 Java 位元組碼編譯器解釋。例如,當解釋為正則表達式時,字元串字面值 "\b" 與單個退格字元匹配,而 "\\b" 與單詞邊界匹配。字元串字面值 "\(hello\)" 是非法的,將導致編譯時錯誤;要與字元串 (hello) 匹配,必須使用字元串字面值 "\\(hello\\)"。

字元類
字元類可以出現在其他字元類中,並且可以包含並集運算符(隱式)和交集運算符 (&&)。並集運算符表示至少包含其某個操作數類中所有字元的類。交集運算符表示包含同時位於其兩個操作數類中所有字元的類。

字元類運算符的優先順序如下所示,按從最高到最低的順序排列:

1 字面值轉義 \x
2 分組 [...]
3 范圍 a-z
4 並集 [a-e][i-u]
5 交集 [a-z&&[aeiou]]

注意,元字元的不同集合實際上位於字元類的內部,而非字元類的外部。例如,正則表達式 . 在字元類內部就失去了其特殊意義,而表達式 - 變成了形成元字元的范圍。

行結束符
行結束符 是一個或兩個字元的序列,標記輸入字元序列的行結尾。以下代碼被識別為行結束符:

新行(換行)符 ('\n')、
後面緊跟新行符的回車符 ("\r\n")、
單獨的回車符 ('\r')、
下一行字元 ('\u0085')、
行分隔符 ('\u2028') 或
段落分隔符 ('\u2029)。
如果激活 UNIX_LINES 模式,則新行符是惟一識別的行結束符。

如果未指定 DOTALL 標志,則正則表達式 . 可以與任何字元(行結束符除外)匹配。

默認情況下,正則表達式 ^ 和 $ 忽略行結束符,僅分別與整個輸入序列的開頭和結尾匹配。如果激活 MULTILINE 模式,則 ^ 在輸入的開頭和行結束符之後(輸入的結尾)才發生匹配。處於 MULTILINE 模式中時,$ 僅在行結束符之前或輸入序列的結尾處匹配。

組和捕獲
捕獲組可以通過從左到右計算其開括弧來編號。例如,在表達式 ((A)(B(C))) 中,存在四個這樣的組:

1 ((A)(B(C)))
2 \A
3 (B(C))
4 (C)

組零始終代表整個表達式。

之所以這樣命名捕獲組是因為在匹配中,保存了與這些組匹配的輸入序列的每個子序列。捕獲的子序列稍後可以通過 Back 引用在表達式中使用,也可以在匹配操作完成後從匹配器檢索。

與組關聯的捕獲輸入始終是與組最近匹配的子序列。如果由於量化的緣故再次計算了組,則在第二次計算失敗時將保留其以前捕獲的值(如果有的話)例如,將字元串 "aba" 與表達式 (a(b)?)+ 相匹配,會將第二組設置為 "b"。在每個匹配的開頭,所有捕獲的輸入都會被丟棄。

以 (?) 開頭的組是純的非捕獲 組,它不捕獲文本,也不針對組合計進行計數。

❺ java 正則表達式 ^java 是什麼意思

給你一個正則表達式各種字元解釋,以後,就萬事不怕了。

字元 描述
\ 將下一個字元標記為一個特殊字元、或一個原義字元、或一個 向後引用、或一個八進制轉義符。例如,'n' 匹配字元 "n"。'\n' 匹配一個換行符。序列 '\\' 匹配 "\" 而 "\(" 則匹配 "("。
^ 匹配輸入字元串的開始位置。如果設置了 RegExp 對象的 Multiline 屬性,^ 也匹配 '\n' 或 '\r' 之後的位置。
$ 匹配輸入字元串的結束位置。如果設置了RegExp 對象的 Multiline 屬性,$ 也匹配 '\n' 或 '\r' 之前的位置。
* 匹配前面的子表達式零次或多次。例如,zo* 能匹配 "z" 以及 "zoo"。* 等價於{0,}。
+ 匹配前面的子表達式一次或多次。例如,'zo+' 能匹配 "zo" 以及 "zoo",但不能匹配 "z"。+ 等價於 {1,}。
? 匹配前面的子表達式零次或一次。例如,"do(es)?" 可以匹配 "do" 或 "does" 中的"do" 。? 等價於 {0,1}。
{n} n 是一個非負整數。匹配確定的 n 次。例如,'o{2}' 不能匹配 "Bob" 中的 'o',但是能匹配 "food" 中的兩個 o。
{n,} n 是一個非負整數。至少匹配n 次。例如,'o{2,}' 不能匹配 "Bob" 中的 'o',但能匹配 "foooood" 中的所有 o。'o{1,}' 等價於 'o+'。'o{0,}' 則等價於 'o*'。
{n,m} m 和 n 均為非負整數,其中n <= m。最少匹配 n 次且最多匹配 m 次。例如,"o{1,3}" 將匹配 "fooooood" 中的前三個 o。'o{0,1}' 等價於 'o?'。請注意在逗號和兩個數之間不能有空格。
? 當該字元緊跟在任何一個其他限制符 (*, +, ?, {n}, {n,}, {n,m}) 後面時,匹配模式是非貪婪的。非貪婪模式盡可能少的匹配所搜索的字元串,而默認的貪婪模式則盡可能多的匹配所搜索的字元串。例如,對於字元串 "oooo",'o+?' 將匹配單個 "o",而 'o+' 將匹配所有 'o'。
. 匹配除 "\n" 之外的任何單個字元。要匹配包括 '\n' 在內的任何字元,請使用象 '[.\n]' 的模式。
(pattern) 匹配 pattern 並獲取這一匹配。所獲取的匹配可以從產生的 Matches 集合得到,在VBScript 中使用 SubMatches 集合,在JScript 中則使用 $0…$9 屬性。要匹配圓括弧字元,請使用 '\(' 或 '\)'。
(?:pattern) 匹配 pattern 但不獲取匹配結果,也就是說這是一個非獲取匹配,不進行存儲供以後使用。這在使用 "或" 字元 (|) 來組合一個模式的各個部分是很有用。例如, 'instr(?:y|ies) 就是一個比 'instry|instries' 更簡略的表達式。
(?=pattern) 正向預查,在任何匹配 pattern 的字元串開始處匹配查找字元串。這是一個非獲取匹配,也就是說,該匹配不需要獲取供以後使用。例如,'Windows (?=95|98|NT|2000)' 能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows" ,但不能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows"。預查不消耗字元,也就是說,在一個匹配發生後,在最後一次匹配之後立即開始下一次匹配的搜索,而不是從包含預查的字元之後開始。
(?!pattern) 負向預查,在任何不匹配 pattern 的字元串開始處匹配查找字元串。這是一個非獲取匹配,也就是說,該匹配不需要獲取供以後使用。例如'Windows (?!95|98|NT|2000)' 能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows",但不能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows"。預查不消耗字元,也就是說,在一個匹配發生後,在最後一次匹配之後立即開始下一次匹配的搜索,而不是從包含預查的字元之後開始
x|y 匹配 x 或 y。例如,'z|food' 能匹配 "z" 或 "food"。'(z|f)ood' 則匹配 "zood" 或 "food"。
[xyz] 字元集合。匹配所包含的任意一個字元。例如, '[abc]' 可以匹配 "plain" 中的 'a'。
[^xyz] 負值字元集合。匹配未包含的任意字元。例如, '[^abc]' 可以匹配 "plain" 中的'p'。
[a-z] 字元范圍。匹配指定范圍內的任意字元。例如,'[a-z]' 可以匹配 'a' 到 'z' 范圍內的任意小寫字母字元。
[^a-z] 負值字元范圍。匹配任何不在指定范圍內的任意字元。例如,'[^a-z]' 可以匹配任何不在 'a' 到 'z' 范圍內的任意字元。
\b 匹配一個單詞邊界,也就是指單詞和空格間的位置。例如, 'er\b' 可以匹配"never" 中的 'er',但不能匹配 "verb" 中的 'er'。
\B 匹配非單詞邊界。'er\B' 能匹配 "verb" 中的 'er',但不能匹配 "never" 中的 'er'。
\cx 匹配由 x 指明的控制字元。例如, \cM 匹配一個 Control-M 或回車符。x 的值必須為 A-Z 或 a-z 之一。否則,將 c 視為一個原義的 'c' 字元。
\d 匹配一個數字字元。等價於 [0-9]。
\D 匹配一個非數字字元。等價於 [^0-9]。
\f 匹配一個換頁符。等價於 \x0c 和 \cL。
\n 匹配一個換行符。等價於 \x0a 和 \cJ。
\r 匹配一個回車符。等價於 \x0d 和 \cM。
\s 匹配任何空白字元,包括空格、製表符、換頁符等等。等價於 [ \f\n\r\t\v]。
\S 匹配任何非空白字元。等價於 [^ \f\n\r\t\v]。
\t 匹配一個製表符。等價於 \x09 和 \cI。
\v 匹配一個垂直製表符。等價於 \x0b 和 \cK。
\w 匹配包括下劃線的任何單詞字元。等價於'[A-Za-z0-9_]'。
\W 匹配任何非單詞字元。等價於 '[^A-Za-z0-9_]'。
\xn 匹配 n,其中 n 為十六進制轉義值。十六進制轉義值必須為確定的兩個數字長。例如,'\x41' 匹配 "A"。'\x041' 則等價於 '\x04' & "1"。正則表達式中可以使用 ASCII 編碼。.
\num 匹配 num,其中 num 是一個正整數。對所獲取的匹配的引用。例如,'(.)\1' 匹配兩個連續的相同字元。
\n 標識一個八進制轉義值或一個向後引用。如果 \n 之前至少 n 個獲取的子表達式,則 n 為向後引用。否則,如果 n 為八進制數字 (0-7),則 n 為一個八進制轉義值。
\nm 標識一個八進制轉義值或一個向後引用。如果 \nm 之前至少有 nm 個獲得子表達式,則 nm 為向後引用。如果 \nm 之前至少有 n 個獲取,則 n 為一個後跟文字 m 的向後引用。如果前面的條件都不滿足,若 n 和 m 均為八進制數字 (0-7),則 \nm 將匹配八進制轉義值 nm。
\nml 如果 n 為八進制數字 (0-3),且 m 和 l 均為八進制數字 (0-7),則匹配八進制轉義值 nml。
\un 匹配 n,其中 n 是一個用四個十六進制數字表示的 Unicode 字元。例如, \u00A9 匹配版權符號 (?)。

❻ Java正則表達式使用

你這個問題其實很簡單,只需要一句就可以了。
System.out.println(str.replaceAll(" << .*? > \\(\\$\\{date_min\\}\\) >>"," 8888"));
. 表示:匹配除「\n」之外的任何單個字元。若要匹配包括「\n」在內的任意字元,請使用諸如「[\s\S]」之類的模式。
*表示:零次或多次匹配前面的字元或子表達式。例如,zo* 匹配「z」和「zoo」。* 等效於 {0,}。
?表示:當此字元緊隨任何其他限定符(*、+、?、{n}、{n,}、{n,m})之後時,匹配模式是「非貪心的」。「非貪心的」模式匹配搜索到的、盡可能短的字元串,而默認的「貪心的」模式匹配搜索到的、盡可能長的字元串。例如,在字元串「oooo」中,「o+?」只匹配單個「o」,而「o+」匹配所有「o」。

這里稍微注意下在"<<"加上空格去匹配,這樣就能滿足你的需求了.

❼ java正則表達式的寫法

"n\\sSBV\\sa ADV\\sd"

❽ java正則表達式的使用

Java 正則表達式和 Perl 的是最為相似的,正則表達式就是規則表達式。
Java中正則表達式與之前使用的Python是有區別的,區別在於Java對於反斜線(\)處理的不同。 在Python中」\d」表示 匹配一位數字(0-9),而Java中匹配一位數字(0-9),需要的正則表達式為」\\d」。 不過換行符和製表符只需要單反斜線「\n\t」。

正則表達式定義了字元串的模式。可以用來搜索、編輯或處理文本。不僅限於某一種語言,但是在每種語言中有細微的差別。

❾ 關於JAVA正則表達式里的\

1.41(16進制)是A字元的ascii碼
2.JAVA字元串是用""括起來的,字元串中例如內容有雙引號",這樣寫"""是有錯的,就需要用\轉義字元將"表示為一個普通字元,則寫為"\""。

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