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c语言正则表达式匹配字符串 C语言的正则表达式 regex

时间:2023-02-14 19:29:57

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c语言正则表达式匹配字符串 C语言的正则表达式 regex

正则表达式在编程中的应用是非常广泛的,在C语言中,同样有着正则表达式的库,我们使用regex.h这个头说包含的函数来完成我们的需要:

先看一段例子:

#include

#include

#include

#include

char *sub_string(char *str, int start, int end)

{

static char * st = NULL;

int i = start, j = 0;

st ? free(st) : 0;

st = (char *)malloc(sizeof(char) * (end - start + 1));

while(i < end){

st[j++] = str[i++];

}

st[j] = '\0';

return st;

}

int main()

{

regmatch_t pm[4];

regex_t preg;

char *pattern = "(href\\ *=\\ *\\\")([^\\\"]*)(\\\")"; //匹配串

char *file = "3", *st; //被匹配串

if (regcomp(&preg, pattern, REG_EXTENDED |REG_NEWLINE) != 0){ //编译正则表达式

fprintf(stderr, "Cannot regex compile!");

return -1;

}

st = file;

while (st && regexec(&preg, st, 4, pm, REG_NOTEOL) != REG_NOMATCH){ //开始匹配

printf("%s\n",sub_string(st, pm[2].rm_so, pm[2].rm_eo));

st = &st[pm[3].rm_eo];//转到下一个匹配的初始位置

}

return 0;

}

这段程序的运行结果是:

要注意的是regexec仅仅能进行一次匹配,要多次匹配需要用循环!

所以,我用了一个while语句,pm这个数组表示的是分组数目,不是匹配个数。看到正则表达式中,有3组(),那么就代表有3+1个分组,+1是指被匹配的全部字符串。用上面给的例子,那么pm就是4,其中pm[0] == “href=\”\””,pm[1] == “href=\””,pm[2] == “”, pm[3] = “\””;

st = &st[pm[3].rm_eo];这句是将指针移动到下一次匹配开始的字符。

下面,转了一篇regex的详细用法:

编译正则表达式

为了提高效率,在将一个字符串和正则表达式进行比较之前,首先要用regcomp()函数对他进行编译,将其转化为regex_t结构:

int regcomp(regex_t *preg, const char *regex, int cflags);

参数regex是个字符串,他代表将要被编译的正则表达式;参数preg指向一个声明为regex_t的数据结构,用来保存编译结果;参数cflags决定了正则表达式该怎么被处理的细节。

如果函数regcomp()执行成功,并且编译结果被正确填充到preg中后,函数将返回0,所有其他的返回结果都代表有某种错误产生。

匹配正则表达式

一旦用regcomp()函数成功地编译了正则表达式,接下来就能调用regexec()函数完成模式匹配:

int regexec(const regex_t *preg, const char *string, size_t nmatch,regmatch_t pmatch[], int eflags);

typedef struct {

regoff_t rm_so;

regoff_t rm_eo;

} regmatch_t;

参数preg指向编译后的正则表达式,参数string是将要进行匹配的字符串,而参数nmatch和pmatch则用于把匹配结果返回给调用程式,最后一个参数eflags决定了匹配的细节。

在调用函数regexec()进行模式匹配的过程中,可能在字符串string中会有多处和给定的正则表达式相匹配,参数pmatch就是用来保存这些匹配位置的,而参数nmatch则告诉函数regexec()最多能把多少个匹配结果填充到pmatch数组中。当regexec()函数成功返回时,从string+pmatch[0].rm_so到string+pmatch[0].rm_eo是第一个匹配的字符串,而从string+pmatch[1].rm_so到string+pmatch[1].rm_eo,则是第二个匹配的字符串,依此类推。

释放正则表达式

无论什么时候,当不再需要已编译过的正则表达式时,都应该调用函数regfree()将其释放,以免产生内存泄漏。

void regfree(regex_t *preg);

函数regfree()不会返回所有结果,他仅接收一个指向regex_t数据类型的指针,这是之前调用regcomp()函数所得到的编译结果。

如果在程式中针对同一个regex_t结构调用了多次regcomp()函数,POSIX标准并没有规定是否每次都必须调用regfree()函数进行释放,但建议每次调用regcomp()函数对正则表达式进行编译后都调用一次regfree()函数,以尽早释放占用的存储空间。

报告错误信息

如果调用函数regcomp()或regexec()得到的是个非0的返回值,则表明在对正则表达式的处理过程中出现了某种错误,此时能通过调用函数regerror()得到周详的错误信息。

size_t regerror(int errcode, const regex_t *preg, char *errbuf, size_t errbuf_size);

参数errcode是来自函数regcomp()或regexec()的错误代码,而参数preg则是由函数regcomp()得到的编译结果,其目的是把格式化消息所必须的上下文提供给regerror()函数。在执行函数regerror()时,将按照参数errbuf_size指明的最大字节数,在errbuf缓冲区中填入格式化后的错误信息,同时返回错误信息的长度。

应用正则表达式

最后给出一个具体的实例,介绍怎么在C语言程式中处理正则表达式。

#include

#include

#include

#include

/* 取子串的函数 */

static char* substr(const char*str, unsigned start, unsigned end)

{

unsigned n = end - start;

static char stbuf[256];

strncpy(stbuf, str + start, n);

stbuf[n] = 0;

return stbuf;

}

/* 主程式 */

int main(int argc, char** argv)

{

char * pattern;

int x, z, lno = 0, cflags = 0;

char ebuf[128], lbuf[256];

regex_t reg;

regmatch_t pm[10];

const size_t nmatch = 10;

/* 编译正则表达式*/

pattern = argv[1];

z = regcomp(®, pattern, cflags);

if (z != 0){

regerror(z, ®, ebuf, sizeof(ebuf));

fprintf(stderr, "%s: pattern ’%s’ \n", ebuf, pattern);

return 1;

}

/* 逐行处理输入的数据 */

while(fgets(lbuf, sizeof(lbuf), stdin)) {

++lno;

if ((z = strlen(lbuf)) > 0 && lbuf[z-1] == ’\n’)

lbuf[z - 1] = 0;

/* 对每一行应用正则表达式进行匹配 */

z = regexec(®, lbuf, nmatch, pm, 0);

if (z == REG_NOMATCH) continue;

else if (z != 0) {

regerror(z, ®, ebuf, sizeof(ebuf));

fprintf(stderr, "%s: regcom(’%s’)\n", ebuf, lbuf);

return 2;

}

/* 输出处理结果 */

for (x = 0; x < nmatch && pm[x].rm_so != -1; ++ x) {

if (!x) printf("%04d: %s\n", lno, lbuf);

printf(" $%d=’%s’\n", x, substr(lbuf, pm[x].rm_so, pm[x].rm_eo));

}

}

/* 释放正则表达式 */

regfree(®);

return 0;

}

上述程式负责从命令行获取正则表达式,然后将其运用于从标准输入得到的每行数据,并打印出匹配结果。执行下面的命令能编译并执行该程式:

# gcc regexp.c -o regexp

# ./regexp ’regex[a-z]*’ < regexp.c

0003: #include

=’regex’

0027: regex_t reg;

=’regex’

0054: z = regexec(®, lbuf, nmatch, pm, 0);

=’regexec’

小结

对那些需要进行复杂数据处理的程式来说,正则表达式无疑是个非常有用的工具。本文重点在于阐述怎么在C语言中利用正则表达式来简化字符串处理,以便在数据处理方面能够获得和Perl语言类似的灵活性。

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