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標準的C和C++都不支持正則表達式,但有一些函數庫可以輔助C/C++程序員完成這一功能,其中最著名的當數Philip Hazel的Perl-Compatible Regular Expression庫,許多Linux發行版本都帶有這個函數庫。
C語言處理正則表達式常用的函數有regcomp()、regexec()、regfree()和regerror(),一般分為三個步驟,如下所示:
下邊是對三個函數的詳細解釋
1、int regcomp (regex_t *compiled, const char *pattern, int cflags)
這個函數把指定的正則表達式pattern編譯成一種特定的數據格式compiled,這樣可以使匹配更有效。函數regexec 會使用這個數據在目標文本串中進行模式匹配。執行成功返回0。
參數說明:
①regex_t 是一個結構體數據類型,用來存放編譯后的正則表達式,它的成員re_nsub 用來存儲正則表達式中的子正則表達式的個數,子正則表達式就是用圓括號包起來的部分表達式。
②pattern 是指向我們寫好的正則表達式的指針。
③cflags 有如下4個值或者是它們或運算(|)后的值:
REG_EXTENDED 以功能更加強大的擴展正則表達式的方式進行匹配。
REG_ICASE 匹配字母時忽略大小寫。
REG_NOSUB 不用存儲匹配后的結果。
REG_NEWLINE 識別換行符,這樣'$'就可以從行尾開始匹配,'^'就可以從行的開頭開始匹配。
2. int regexec (regex_t *compiled, char *string, size_t nmatch, regmatch_t matchptr [], int eflags)
當我們編譯好正則表達式后,就可以用regexec 匹配我們的目標文本串了,如果在編譯正則表達式的時候沒有指定cflags的參數為REG_NEWLINE,則默認情況下是忽略換行符的,也就是把整個文本串當作一個字符串處理。執行成功返回0。
regmatch_t 是一個結構體數據類型,在regex.h中定義:
typedef struct
{
regoff_t rm_so;
regoff_t rm_eo;
} regmatch_t;
成員rm_so 存放匹配文本串在目標串中的開始位置,rm_eo 存放結束位置。通常我們以數組的形式定義一組這樣的結構。因為往往我們的正則表達式中還包含子正則表達式。數組0單元存放主正則表達式位置,后邊的單元依次存放子正則表達式位置。
參數說明:
①compiled 是已經用regcomp函數編譯好的正則表達式。
②string 是目標文本串。
③nmatch 是regmatch_t結構體數組的長度。
④matchptr regmatch_t類型的結構體數組,存放匹配文本串的位置信息。
⑤eflags 有兩個值
REG_NOTBOL 按我的理解是如果指定了這個值,那么'^'就不會從我們的目標串開始匹配。總之我到現在還不是很明白這個參數的意義;
REG_NOTEOL 和上邊那個作用差不多,不過這個指定結束end of line。
3. void regfree (regex_t *compiled)
當我們使用完編譯好的正則表達式后,或者要重新編譯其他正則表達式的時候,我們可以用這個函數清空compiled指向的regex_t結構體的內容,請記住,如果是重新編譯的話,一定要先清空regex_t結構體。
4. size_t regerror (int errcode, regex_t *compiled, char *buffer, size_t length)
當執行regcomp 或者regexec 產生錯誤的時候,就可以調用這個函數而返回一個包含錯誤信息的字符串。
參數說明:
①errcode 是由regcomp 和 regexec 函數返回的錯誤代號。
②compiled 是已經用regcomp函數編譯好的正則表達式,這個值可以為NULL。
③buffer 指向用來存放錯誤信息的字符串的內存空間。
④length 指明buffer的長度,如果這個錯誤信息的長度大于這個值,則regerror 函數會自動截斷超出的字符串,但他仍然會返回完整的字符串的長度。所以我們可以用如下的方法先得到錯誤字符串的長度。
size_t length = regerror (errcode, compiled, NULL, 0);
下邊是一個匹配Email例子,按照上面的三步就可以。
下面的程序負責從命令行獲取正則表達式,然后將其運用于從標準輸入得到的每行數據,并打印出匹配結果。
#include <stdio.h> #include <sys/types.h> #include <regex.h> /* 取子串的函數 */ 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; } /* 主程序 */ 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; /* 編譯正則表達式*/ 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; } /* 逐行處理輸入的數據 */ while(fgets(lbuf, sizeof(lbuf), stdin)) { ++lno; if ((z = strlen(lbuf)) > 0 && lbuf[z-1] == '\n') lbuf[z - 1] = 0; /* 對每一行應用正則表達式進行匹配 */ 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; } /* 輸出處理結果 */ 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)); } } /* 釋放正則表達式 */ regfree(?); return 0; }
執行下面的命令可以編譯并執行該程序:
# gcc regexp.c -o regexp # ./regexp 'regex[a-z]*' < regexp.c 0003: #include <regex.h> $0='regex' 0027: regex_t reg; $0='regex' 0054: z = regexec(?, lbuf, nmatch, pm, 0); $0='regexec'
小結:對那些需要進行復雜數據處理的程序來說,正則表達式無疑是一個非常有用的工具。本文重點在于闡述如何在C語言中利用正則表達式來簡化字符串處理,以便在數據處理方面能夠獲得與Perl語言類似的靈活性。
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