• 04 python学习--第四周--迭代器、生成器、算法基础、正则表达式、常用模块


    本节内容

    1. 迭代器&生成器
    2. 装饰器 
      1. 基本装饰器
      2. 多参数装饰器
    3. 递归
    4. 算法基础:二分查找、二维数组转换
    5. 正则表达式
    6. 常用模块学习
    7. 作业:计算器开发
      1. 实现加减乘除及拓号优先级解析
      2. 用户输入 1 - 2 * ( (60-30 +(-40/5) * (9-2*5/3 + 7 /3*99/4*2998 +10 * 568/14 )) - (-4*3)/ (16-3*2) )等类似公式后,必须自己解析里面的(),+,-,*,/符号和公式,运算后得出结果,结果必须与真实的计算器所得出的结果一致

    迭代器&生成器

    迭代器

    迭代器是访问集合元素的一种方式。迭代器对象从集合的第一个元素开始访问,直到所有的元素被访问完结束。迭代器只能往前不会后退,不过这也没什么,因为人们很少在迭代途中往后退。另外,迭代器的一大优点是不要求事先准备好整个迭代过程中所有的元素。迭代器仅仅在迭代到某个元素时才计算该元素,而在这之前或之后,元素可以不存在或者被销毁。这个特点使得它特别适合用于遍历一些巨大的或是无限的集合,比如几个G的文件

    特点:

    1. 访问者不需要关心迭代器内部的结构,仅需通过next()方法不断去取下一个内容
    2. 不能随机访问集合中的某个值 ,只能从头到尾依次访问
    3. 访问到一半时不能往回退
    4. 便于循环比较大的数据集合,节省内存

    生成一个迭代器:

    >>> a = iter([1,2,3,4,5])
    >>> a
    <list_iterator object at 0x101402630>
    >>> a.__next__()
    >>> a.__next__()
    >>> a.__next__()
    >>> a.__next__()
    >>> a.__next__()
    >>> a.__next__()
    Traceback (most recent call last):
    File "<stdin>", line 1, in <module>
    StopIteration

    Repeated calls to the iterator’s __next__() method (or passing it to the built-in function next()) return successive items in the stream. When no more data are available a StopIteration exception is raised instead. At this point, the iterator object is exhausted and any further calls to its __next__() method just raise StopIteration again.

    生成器generator

    定义:一个函数调用时返回一个迭代器,那这个函数就叫做生成器(generator),如果函数中包含yield语法,那这个函数就会变成生成器 

    代码:

    def cash_out(amount):
        while amount >0:
            amount -= 1
            yield 1<br>        print("擦,又来取钱了。。。败家子!")
     
     
     
    ATM = cash_out(5)
     
    print("取到钱 %s 万" % ATM.__next__())
    print("花掉花掉!")
    print("取到钱 %s 万" % ATM.__next__())
    print("取到钱 %s 万" % ATM.__next__())
    print("花掉花掉!")
    print("取到钱 %s 万" % ATM.__next__())
    print("取到钱 %s 万" % ATM.__next__())
    print("取到钱 %s 万" % ATM.__next__()) #到这时钱就取没了,再取就报错了
    print("取到钱 %s 万" % ATM.__next__())

    作用:

    这个yield的主要效果呢,就是可以使函数中断,并保存中断状态,中断后,代码可以继续往下执行,过一段时间还可以再重新调用这个函数,从上次yield的下一句开始执行。

    另外,还可通过yield实现在单线程的情况下实现并发运算的效果

    import time
    def consumer(name):
        print("%s 准备吃包子啦!" %name)
        while True:
           baozi = yield
     
           print("包子[%s]来了,被[%s]吃了!" %(baozi,name))
     
    def producer(name):
        c = consumer('A')
        c2 = consumer('B')
        c.__next__()
        c2.__next__()
        print("老子开始准备做包子啦!")
        for i in range(10):
            time.sleep(1)
            print("做了2个包子!")
            c.send(i)
            c2.send(i)
     
    producer("alex")

    装饰器

    直接 看银角大王写的文档 http://www.cnblogs.com/wupeiqi/articles/4980620.html

    python 装饰器

    1、必备

     1 #### 第一波 ####
     2 def foo():
     3     print 'foo'
     4  
     5 foo     #表示是函数
     6 foo()   #表示执行foo函数
     7  
     8 #### 第二波 ####
     9 def foo():
    10     print 'foo'
    11  
    12 foo = lambda x: x + 1
    13  
    14 foo()   # 执行下面的lambda表达式,而不再是原来的foo函数,因为函数 foo 被重新定义了

    2、需求来了

    初创公司有N个业务部门,1个基础平台部门,基础平台负责提供底层的功能,如:数据库操作、redis调用、监控API等功能。业务部门使用基础功能时,只需调用基础平台提供的功能即可。如下:

     1 ############### 基础平台提供的功能如下 ###############
     2  
     3 def f1():
     4     print 'f1'
     5  
     6 def f2():
     7     print 'f2'
     8  
     9 def f3():
    10     print 'f3'
    11  
    12 def f4():
    13     print 'f4'
    14  
    15 ############### 业务部门A 调用基础平台提供的功能 ###############
    16  
    17 f1()
    18 f2()
    19 f3()
    20 f4()
    21  
    22 ############### 业务部门B 调用基础平台提供的功能 ###############
    23  
    24 f1()
    25 f2()
    26 f3()
    27 f4()

    目前公司有条不紊的进行着,但是,以前基础平台的开发人员在写代码时候没有关注验证相关的问题,即:基础平台的提供的功能可以被任何人使用。现在需要对基础平台的所有功能进行重构,为平台提供的所有功能添加验证机制,即:执行功能前,先进行验证。

    老大把工作交给 Low B,他是这么做的:

    1
    跟每个业务部门交涉,每个业务部门自己写代码,调用基础平台的功能之前先验证。诶,这样一来基础平台就不需要做任何修改了。

    当天Low B 被开除了...

    老大把工作交给 Low BB,他是这么做的:

    只对基础平台的代码进行重构,让N业务部门无需做任何修改

     1 ############### 基础平台提供的功能如下 ############### 
     2 
     3 def f1():
     4     # 验证1
     5     # 验证2
     6     # 验证3
     7     print 'f1'
     8 
     9 def f2():
    10     # 验证1
    11     # 验证2
    12     # 验证3
    13     print 'f2'
    14 
    15 def f3():
    16     # 验证1
    17     # 验证2
    18     # 验证3
    19     print 'f3'
    20 
    21 def f4():
    22     # 验证1
    23     # 验证2
    24     # 验证3
    25     print 'f4'
    26 
    27 ############### 业务部门不变 ############### 
    28 ### 业务部门A 调用基础平台提供的功能### 
    29 
    30 f1()
    31 f2()
    32 f3()
    33 f4()
    34 
    35 ### 业务部门B 调用基础平台提供的功能 ### 
    36 
    37 f1()
    38 f2()
    39 f3()
    40 f4()

    过了一周 Low BB 被开除了...

    老大把工作交给 Low BBB,他是这么做的:

    1
    只对基础平台的代码进行重构,其他业务部门无需做任何修改
     1 ############### 基础平台提供的功能如下 ############### 
     2 
     3 def check_login():
     4     # 验证1
     5     # 验证2
     6     # 验证3
     7     pass
     8 
     9 
    10 def f1():
    11     
    12     check_login()
    13 
    14     print 'f1'
    15 
    16 def f2():
    17     
    18     check_login()
    19 
    20     print 'f2'
    21 
    22 def f3():
    23     
    24     check_login()
    25 
    26     print 'f3'
    27 
    28 def f4():
    29     
    30     check_login()
    31     
    32     print 'f4'

    老大看了下Low BBB 的实现,嘴角漏出了一丝的欣慰的笑,语重心长的跟Low BBB聊了个天:

    老大说:

    写代码要遵循开发封闭原则,虽然在这个原则是用的面向对象开发,但是也适用于函数式编程,简单来说,它规定已经实现的功能代码不允许被修改,但可以被扩展,即:

    • 封闭:已实现的功能代码块
    • 开放:对扩展开发

    如果将开放封闭原则应用在上述需求中,那么就不允许在函数 f1 、f2、f3、f4的内部进行修改代码,老板就给了Low BBB一个实现方案:

     1 def w1(func):
     2     def inner():
     3         # 验证1
     4         # 验证2
     5         # 验证3
     6         return func()
     7     return inner
     8  
     9 @w1
    10 def f1():
    11     print 'f1'
    12 @w1
    13 def f2():
    14     print 'f2'
    15 @w1
    16 def f3():
    17     print 'f3'
    18 @w1
    19 def f4():
    20     print 'f4'

    对于上述代码,也是仅仅对基础平台的代码进行修改,就可以实现在其他人调用函数 f1 f2 f3 f4 之前都进行【验证】操作,并且其他业务部门无需做任何操作。

    Low BBB心惊胆战的问了下,这段代码的内部执行原理是什么呢?

    老大正要生气,突然Low BBB的手机掉到地上,恰恰屏保就是Low BBB的女友照片,老大一看一紧一抖,喜笑颜开,交定了Low BBB这个朋友。详细的开始讲解了:

    单独以f1为例:

    def w1(func):
        def inner():
            # 验证1
            # 验证2
            # 验证3
            return func()
        return inner
     
    @w1
    def f1():
        print 'f1'

    当写完这段代码后(函数未被执行、未被执行、未被执行),python解释器就会从上到下解释代码,步骤如下:

    1. def w1(func):  ==>将w1函数加载到内存
    2. @w1

    没错,从表面上看解释器仅仅会解释这两句代码,因为函数在没有被调用之前其内部代码不会被执行。

    从表面上看解释器着实会执行这两句,但是 @w1 这一句代码里却有大文章,@函数名 是python的一种语法糖。

    如上例@w1内部会执行一下操作:

    • 执行w1函数,并将 @w1 下面的 函数 作为w1函数的参数,即:@w1 等价于 w1(f1)
      所以,内部就会去执行:
          def inner:
              #验证
              return f1()   # func是参数,此时 func 等于 f1
          return inner     # 返回的 inner,inner代表的是函数,非执行函数
      其实就是将原来的 f1 函数塞进另外一个函数中
    • 将执行完的 w1 函数返回值赋值给@w1下面的函数的函数名
      w1函数的返回值是:
         def inner:
              #验证
              return 原来f1()  # 此处的 f1 表示原来的f1函数
      然后,将此返回值再重新赋值给 f1,即:
      新f1 = def inner:
                  #验证
                  return 原来f1() 
      所以,以后业务部门想要执行 f1 函数时,就会执行 新f1 函数,在 新f1 函数内部先执行验证,再执行原来的f1函数,然后将 原来f1 函数的返回值 返回给了业务调用者。
      如此一来, 即执行了验证的功能,又执行了原来f1函数的内容,并将原f1函数返回值 返回给业务调用着

    Low BBB 你明白了吗?要是没明白的话,我晚上去你家帮你解决吧!!!

    先把上述流程看懂,之后还会继续更新...

    3、问答时间

    问题:被装饰的函数如果有参数呢?

     1 def w1(func):
     2     def inner(arg):
     3         # 验证1
     4         # 验证2
     5         # 验证3
     6         return func(arg)
     7     return inner
     8 
     9 @w1
    10 def f1(arg):
    11     print 'f1'
    12 
    13 一个参数
     1 def w1(func):
     2     def inner(arg1,arg2):
     3         # 验证1
     4         # 验证2
     5         # 验证3
     6         return func(arg1,arg2)
     7     return inner
     8 
     9 @w1
    10 def f1(arg1,arg2):
    11     print 'f1'
    12 
    13 两个参数
     1 def w1(func):
     2     def inner(arg1,arg2,arg3):
     3         # 验证1
     4         # 验证2
     5         # 验证3
     6         return func(arg1,arg2,arg3)
     7     return inner
     8 
     9 @w1
    10 def f1(arg1,arg2,arg3):
    11     print 'f1'
    12 
    13 三个参数

    问题:可以装饰具有处理n个参数的函数的装饰器?

     1 def w1(func):
     2     def inner(*args,**kwargs):
     3         # 验证1
     4         # 验证2
     5         # 验证3
     6         return func(*args,**kwargs)
     7     return inner
     8  
     9 @w1
    10 def f1(arg1,arg2,arg3):
    11     print 'f1'

    问题:一个函数可以被多个装饰器装饰吗?

     1 def w1(func):
     2     def inner(*args,**kwargs):
     3         # 验证1
     4         # 验证2
     5         # 验证3
     6         return func(*args,**kwargs)
     7     return inner
     8  
     9 def w2(func):
    10     def inner(*args,**kwargs):
    11         # 验证1
    12         # 验证2
    13         # 验证3
    14         return func(*args,**kwargs)
    15     return inner
    16  
    17  
    18 @w1
    19 @w2
    20 def f1(arg1,arg2,arg3):
    21     print 'f1'

    问题:还有什么更吊的装饰器吗?

     1 #!/usr/bin/env python
     2 #coding:utf-8
     3   
     4 def Before(request,kargs):
     5     print 'before'
     6       
     7 def After(request,kargs):
     8     print 'after'
     9   
    10   
    11 def Filter(before_func,after_func):
    12     def outer(main_func):
    13         def wrapper(request,kargs):
    14               
    15             before_result = before_func(request,kargs)
    16             if(before_result != None):
    17                 return before_result;
    18               
    19             main_result = main_func(request,kargs)
    20             if(main_result != None):
    21                 return main_result;
    22               
    23             after_result = after_func(request,kargs)
    24             if(after_result != None):
    25                 return after_result;
    26               
    27         return wrapper
    28     return outer
    29       
    30 @Filter(Before, After)
    31 def Index(request,kargs):
    32     print 'index'

    4、functools.wraps

    上述的装饰器虽然已经完成了其应有的功能,即:装饰器内的函数代指了原函数,注意其只是代指而非相等,原函数的元信息没有被赋值到装饰器函数内部。例如:函数的注释信息

     1 def outer(func):
     2     def inner(*args, **kwargs):
     3         print(inner.__doc__)  # None
     4         return func()
     5     return inner
     6 
     7 @outer
     8 def function():
     9     """
    10     asdfasd
    11     :return:
    12     """
    13     print('func')
    14 
    15 无元信息

    如果使用@functools.wraps装饰装饰器内的函数,那么就会代指元信息和函数。

     1 def outer(func):
     2     @functools.wraps(func)
     3     def inner(*args, **kwargs):
     4         print(inner.__doc__)  # function.__doc__
     5         return func()
     6     return inner
     7 
     8 @outer
     9 def function():
    10     """
    11     asdfasd
    12     :return:
    13     """
    14     print('func')
    15 
    16 含元信息

    递归

    特点

    递归算法是一种直接或者间接地调用自身算法的过程。在计算机编写程序中,递归算法对解决一大类问题是十分有效的,它往往使算法的描述简洁而且易于理解。
    递归算法解决问题的特点:
    (1) 递归就是在过程或函数里调用自身。
    (2) 在使用递归策略时,必须有一个明确的递归结束条件,称为递归出口。
    (3) 递归算法解题通常显得很简洁,但递归算法解题的运行效率较低。所以一般不提倡用递归算法设计程序。
    (4) 在递归调用的过程当中系统为每一层的返回点、局部量等开辟了栈来存储。递归次数过多容易造成栈溢出等。所以一般不提倡用递归算法设计程序。

    要求

    递归算法所体现的“重复”一般有三个要求:
    一是每次调用在规模上都有所缩小(通常是减半);
    二是相邻两次重复之间有紧密的联系,前一次要为后一次做准备(通常前一次的输出就作为后一次的输入);
    三是在问题的规模极小时必须用直接给出解答而不再进行递归调用,因而每次递归调用都是有条件的(以规模未达到直接解答的大小为条件),无条件递归调用将会成为死循环而不能正常结束。
    实现
    1. 通过递归实现2分查找
      现有列表 primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97], 要求尔等 用最快的方式 找出23 。 请Low B, Low 2B ,Low 3B 三个同学来回答这个问题。 
      Low B: 这个很简单,直接用 if 41 in primes:print("found it!") , 话音未落就被老师打了,让你自己实现,不是让你用现成提供的功能, Low B于是说,那只能从头开始一个个数了,然后Low B被 开除了。。。
      Low 2B: 因为这个列表是有序的, 我可以把列表从中截取一半,大概如下:
        p1 = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,41]
        p2 = [ 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]
        然后看p1[-1]也就是41是否比23大, 如果比23大就代表23肯定在p1里面,否则那就肯定在p2里面。现在我们知道23比41小,所以23肯定在p1里,但p1里依然有很多元素, 怎么找到23呢?很简单,依然按上一次的方法,把p1分成2部分,如下:
        p1_a = [2, 3, 5, 7, 11, 13,17]
        p1_b = [19, 23, 29, 31, 37,41]
        然后我们发现,23 比p1_a最后一个值 17 大,那代表23肯定在p1_b中, p1_b中依然有很多元素,那就再按之前的方法继续分半,最终用不了几次,肯定就把23找出来了!
        说完,Low 2B满有成就感的甩了下头上的头皮屑。
      老师:很好,确实较Low B的方案强很多。 然后转头问Low 3B ,你有更好的想法 么? 
          Low 3B: 啊。。。噢 ,我。。。我跟Low 2B的想法一样,结果被他说了。
          老师:噢,那你帮我把代码写出来吧。 
          Low 3B此时冷汗直冒,因为他根本没思路,但还是硬着头皮去写了。。。。虽然自己没思路,但是会谷歌呀,三个小时过去了,终于憋出了以下代码:
    def binary_search(data_list,find_num):
        mid_pos = int(len(data_list) /2 ) #find the middle position of the list
        mid_val = data_list[mid_pos] # get the value by it's position
        print(data_list)
        if len(data_list) >1:
            if mid_val > find_num: # means the find_num is in left hand of mid_val
                print("[%s] should be in left of [%s]" %(find_num,mid_val))
                binary_search(data_list[:mid_pos],find_num)
            elif mid_val < find_num: # means the find_num is in the right hand of mid_val
                print("[%s] should be in right of [%s]" %(find_num,mid_val))
                binary_search(data_list[mid_pos:],find_num)
            else: # means the mid_val == find_num
                print("Find ", find_num)
     
        else:
            print("cannot find [%s] in data_list" %find_num)
     
    if __name__ == '__main__':
        primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]
        binary_search(primes,67)

    在后面的故事我就编不下去啦,哈哈!but anyway,以上就是典型的递归用法,在程序里自己调用自己。

     

    算法基础 

    要求:生成一个4*4的2维数组并将其顺时针旋转90度
    #!_*_coding:utf-8_*_
     
     
    array=[[col for col in range(5)] for row in range(5)] #初始化一个4*4数组
    #array=[[col for col in 'abcde'] for row in range(5)]
     
    for row in array: #旋转前先看看数组长啥样
        print(row)
     
    print('-------------')
    for i,row in enumerate(array):
     
        for index in range(i,len(row)):
            tmp = array[index][i] #get each rows' data by column's index
            array[index][i] = array[i][index] #
            print tmp,array[i][index]  #= tmp
            array[i][index] = tmp
        for r in array:print r
     
        print('--one big loop --')

    冒泡排序

    将一个不规则的数组按从小到大的顺序进行排序

    data = [10,4,33,21,54,3,8,11,5,22,2,1,17,13,6]
     
    print("before sort:",data)
     
    previous = data[0]
    for j in range(len(data)):
        tmp = 0
        for i in range(len(data)-1):
            if data[i] > data[i+1]:
                tmp=data[i]
                data[i] = data[i+1]
                data[i+1] = tmp
        print(data)
     
    print("after sort:",data)
    时间复杂度 
    (1)时间频度
     一个算法执行所耗费的时间,从理论上是不能算出来的,必须上机运行测试才能知道。但我们不可能也没有必要对每个算法都上机测试,只需知道哪个算法花费的时间多,哪个算法花费的时间少就可以了。并且一个算法花费的时间与算法中语句的执行次数成正比例,哪个算法中语句执行次数多,它花费时间就多。一个算法中的语句执行次数称为语句频度或时间频度。记为T(n)。
    (2)时间复杂度 在刚才提到的时间频度中,n称为问题的规模,当n不断变化时,时间频度T(n)也会不断变化。但有时我们想知道它变化时呈现什么规律。为此,我们引入时间复杂度概念。 一般情况下,算法中基本操作重复执行的次数是问题规模n的某个函数,用T(n)表示,若有某个辅助函数f(n),使得当n趋近于无穷大时,T(n)/f(n)的极限值为不等于零的常数,则称f(n)是T(n)的同数量级函数。记作T(n)=O(f(n)),O(f(n)) 为算法的渐进时间复杂度,简称时间复杂度。
     
    指数时间
    指的是一个问题求解所需要的计算时间m(n),依输入数据的大小而呈指数成长(即输入数据的数量依线性成长,所花的时间将会以指数成长)
    for (i=1; i<=n; i++)
           x++;
    for (i=1; i<=n; i++)
         for (j=1; j<=n; j++)
              x++;

    第一个for循环的时间复杂度为Ο(n),第二个for循环的时间复杂度为Ο(n2),则整个算法的时间复杂度为Ο(n+n2)=Ο(n2)。

    常数时间

    若对于一个算法,T(n)的上界与输入大小无关,则称其具有常数时间,记作O(1)时间。一个例子是访问数组中的单个元素,因为访问它只需要一条指令。但是,找到无序数组中的最小元素则不是,因为这需要遍历所有元素来找出最小值。这是一项线性时间的操作,或称O(n)时间。但如果预先知道元素的数量并假设数量保持不变,则该操作也可被称为具有常数时间。

    对数时间 

    若算法的T(n) = O(log n),则称其具有对数时间

    常见的具有对数时间的算法有二叉树的相关操作和二分搜索

    对数时间的算法是非常有效的,因为每增加一个输入,其所需要的额外计算时间会变小。

    递归地将字符串砍半并且输出是这个类别函数的一个简单例子。它需要O(log n)的时间因为每次输出之前我们都将字符串砍半。 这意味着,如果我们想增加输出的次数,我们需要将字符串长度加倍。

     

    线性时间 

    如果一个算法的时间复杂度为O(n),则称这个算法具有线性时间,或O(n)时间。非正式地说,这意味着对于足够大的输入,运行时间增加的大小与输入成线性关系。例如,一个计算列表所有元素的和的程序,需要的时间与列表的长度成正比。

    正则表达式

     
    语法:
    import re #导入模块名
     
    p = re.compile("^[0-9]")  #生成要匹配的正则对象 , ^代表从开头匹配,[0-9]代表匹配0至9的任意一个数字, 所以这里的意思是对传进来的字符串进行匹配,如果这个字符串的开头第一个字符是数字,就代表匹配上了
     
    m = p.match('14534Abc')   #按上面生成的正则对象 去匹配 字符串, 如果能匹配成功,这个m就会有值, 否则m为None<br><br>if m: #不为空代表匹配上了
      print(m.group())    #m.group()返回匹配上的结果,此处为1,因为匹配上的是1这个字符<br>else:<br>  print("doesn't match.")<br>

    上面的第2 和第3行也可以合并成一行来写:

    m = p.match("^[0-9]",'14534Abc')

    效果是一样的,区别在于,第一种方式是提前对要匹配的格式进行了编译(对匹配公式进行解析),这样再去匹配的时候就不用在编译匹配的格式,第2种简写是每次匹配的时候 都 要进行一次匹配公式的编译,所以,如果你需要从一个5w行的文件中匹配出所有以数字开头的行,建议先把正则公式进行编译再匹配,这样速度会快点。

     

    匹配格式

    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 [ 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
     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。
     匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置。例如, 'er' 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。'erB' 能匹配 "verb" 中的 'er',但不能匹配 "never" 中的 'er'。
    , , 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。

    正则表达式常用5种操作

    re.match(pattern, string)     # 从头匹配

    re.search(pattern, string)    # 匹配整个字符串,直到找到一个匹配

    re.split()            # 将匹配到的格式当做分割点对字符串分割成列表

    >>>m = re.split("[0-9]", "alex1rain2jack3helen rachel8")
    >>>print(m)

    输出: ['alex', 'rain', 'jack', 'helen rachel', '']

    re.findall()          # 找到所有要匹配的字符并返回列表格式

    >>>m = re.findall("[0-9]", "alex1rain2jack3helen rachel8")
    >>>print(m)<br>

    输出:['1', '2', '3', '8']

    re.sub(pattern, repl, string, count,flag)    # 替换匹配到的字符

    m=re.sub("[0-9]","|", "alex1rain2jack3helen rachel8",count=2 )
    print(m)

    输出:alex|rain|jack3helen rachel8

    正则表达式实例

    字符匹配

    实例描述
    python 匹配 "python".

    字符类

    实例描述
    [Pp]ython 匹配 "Python" 或 "python"
    rub[ye] 匹配 "ruby" 或 "rube"
    [aeiou] 匹配中括号内的任意一个字母
    [0-9] 匹配任何数字。类似于 [0123456789]
    [a-z] 匹配任何小写字母
    [A-Z] 匹配任何大写字母
    [a-zA-Z0-9] 匹配任何字母及数字
    [^aeiou] 除了aeiou字母以外的所有字符
    [^0-9] 匹配除了数字外的字符

    特殊字符类

    实例描述
    . 匹配除 " " 之外的任何单个字符。要匹配包括 ' ' 在内的任何字符,请使用象 '[. ]' 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 v]。
    S 匹配任何非空白字符。等价于 [^ f 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_]'。

    re.match与re.search的区别

    re.match只匹配字符串的开始,如果字符串开始不符合正则表达式,则匹配失败,函数返回None;而re.search匹配整个字符串,直到找到一个匹配。

    Regular Expression Modifiers: Option Flags

    Regular expression literals may include an optional modifier to control various aspects of matching. The modifiers are specified as an optional flag. You can provide multiple modifiers using exclusive OR (|), as shown previously and may be represented by one of these −

    ModifierDescription
    re.I Performs case-insensitive matching.
    re.L Interprets words according to the current locale. This interpretation affects the alphabetic group (w and W), as well as word boundary behavior ( and B).
    re.M Makes $ match the end of a line (not just the end of the string) and makes ^ match the start of any line (not just the start of the string).
    re.S Makes a period (dot) match any character, including a newline.
    re.U Interprets letters according to the Unicode character set. This flag affects the behavior of w, W, , B.
    re.X Permits "cuter" regular expression syntax. It ignores whitespace (except inside a set [] or when escaped by a backslash) and treats unescaped # as a comment marker.

    几个常见正则例子:

    匹配手机号

    phone_str = "hey my name is alex, and my phone number is 13651054607, please call me if you are pretty!"
    phone_str2 = "hey my name is alex, and my phone number is 18651054604, please call me if you are pretty!"
     
    m = re.search("(1)([358]d{9})",phone_str2)
    if m:
        print(m.group())

    匹配IP V4

    ip_addr = "inet 192.168.60.223 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.60.255"
     
    m = re.search("d{1,3}.d{1,3}.d{1,3}.d{1,3}", ip_addr)
     
    print(m.group())

    分组匹配地址

    contactInfo = 'Oldboy School, Beijing Changping Shahe: 010-8343245'
    match = re.search(r'(w+), (w+): (S+)', contactInfo) #分组
    """
    >>> match.group(1)
      'Doe'
      >>> match.group(2)
      'John'
      >>> match.group(3)
      '555-1212'
    """
    match = re.search(r'(?P<last>w+), (?P<first>w+): (?P<phone>S+)', contactInfo)
    """
     >>> match.group('last')
      'Doe'
      >>> match.group('first')
      'John'
      >>> match.group('phone')
      '555-1212'
    """

    匹配email

    email = "alex.li@126.com   http://www.oldboyedu.com"
     
    m = re.search(r"[0-9.a-z]{0,26}@[0-9.a-z]{0,20}.[0-9a-z]{0,8}", email)
    print(m.group())

    json 和 pickle 

    用于序列化的两个模块

    • json,用于字符串 和 python数据类型间进行转换
    • pickle,用于python特有的类型 和 python的数据类型间进行转换

    Json模块提供了四个功能:dumps、dump、loads、load

    pickle模块提供了四个功能:dumps、dump、loads、load

     其它常用模块学习

    http://www.cnblogs.com/wupeiqi/articles/4963027.html 

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