• re正则模块 垃圾回收机制


    垃圾回收机制

    不能被程序访问到的数据,就称之为垃圾

    1)引用计数

    引用计数:用来记录值的内存地址被记录的次数的;当一个值的引用计数为0时,该值就会被系统的垃圾回收机制回收
      每一次对值地址的引用都可以使该值的引用计数 +1
      每一次对值地址的释放都可以使该值的引用计数 -1

    2)循环导入

    循环导入会导致某些值得引用计数永远大于0  => 内存泄漏

    ls1 = [666]
    ls2 = [888]
    
    ls1.append(ls2)   # >>>[666, [888, [...]]]
    
    ls2.append(ls1)   # >>>[888, [666, [...]]]

    3)标记删除

    标记:遍历所有的GC Roots对象(栈区中的所有内容或者线程都可以作为GC Roots对象),

        然后将所有可以直接或间接访问到的GC Roots对象标记为存活的对象,存放到新的内存空间中

    删除:遍历堆中所有的对象,将之前所有的内容全部清除

    4)分代回收

    分代:指的是根据存活时间来为变量划分不同等级(也就是不同的代)

    回收:依然是使用引用计数作为回收的依据

    1、新定义的变量,放到新生代这个等级中,假设每隔1分钟扫描新生代一次,如果发现变量依然被引用,那么该对象的权重(本质就是个整数)加一,当变量的权重大于某个设定得值(假设为3),会将它移动到更高一级的青春代,

    2、青春代的gc扫描的频率低于新生代(扫描时间间隔更长),假设5分钟扫描青春代一次,这样每次gc需要扫描的变量的总个数就变少了,节省了扫描的总时间,接下来,青春代中的对象,也会以同样的方式被移动到老年代中。

    3、也就是等级(代)越高,被垃圾回收机制扫描的频率越低

    正则

    带语法的字符串,用来匹配目标字符串得到想要的字符串结果

    元字符描述
    将下一个字符标记符、或一个向后引用、或一个八进制转义符。例如,“n”匹配 。“ ”匹配换行符。序列“”匹配“”而“(”则匹配“(”。即相当于多种编程语言中都有的“转义字符”的概念。
    ^ 匹配输入字行首。如果设置了RegExp对象的Multiline属性,^也匹配“ ”或“ ”之后的位置。
    $ 匹配输入行尾。如果设置了RegExp对象的Multiline属性,$也匹配“ ”或“ ”之前的位置。
    * 匹配前面的子表达式任意次。例如,zo能匹配“z”,也能匹配“zo”以及“zoo”。等价于{0,}。
    + 匹配前面的子表达式一次或多次(大于等于1次)。例如,“zo+”能匹配“zo”以及“zoo”,但不能匹配“z”。+等价于{1,}。
    {n} n是一个非负整数。匹配确定的n次。例如,“o{2}”不能匹配“Bob”中的“o”,但是能匹配“food”中的两个o。
    {n,} n是一个非负整数。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,}”等价于“o+”。“o{0,}”则等价于“o*”。
    {n,m} mn均为非负整数,其中n<=m。最少匹配n次且最多匹配m次。例如,“o{1,3}”将匹配“fooooood”中的前三个o为一组,后三个o为一组。“o{0,1}”等价于“o?”。请注意在逗号和两个数之间不能有空格。
    ? 匹配前面的子表达式零次或一次。例如,“do(es)?”可以匹配“do”或“does”。?等价于{0,1}。
    ? 当该字符紧跟在任何一个其他限制符(,+,?,{n},{n,},{n,m*})后面时,匹配模式是非贪婪的。非贪婪模式尽可能少地匹配所搜索的字符串,而默认的贪婪模式则尽可能多地匹配所搜索的字符串。例如,对于字符串“oooo”,“o+”将尽可能多地匹配“o”,得到结果[“oooo”],而“o+?”将尽可能少地匹配“o”,得到结果 ['o', 'o', 'o', 'o']
    .点 匹配除“ ”和" "之外的任何单个字符。要匹配包括“ ”和" "在内的任何字符,请使用像“[sS]”的模式。
       
    x|y 匹配xy。例如,“z|food”能匹配“z”或“food”(此处请谨慎)。“[zf]ood”则匹配“zood”或“food”。
    [xyz] 字符集合。匹配所包含的任意一个字符。例如,“[abc]”可以匹配“plain”中的“a”。
    [^xyz] 负值字符集合。匹配未包含的任意字符。例如,“abc”可以匹配“plain”中的“plin”任一字符。
    [a-z] 字符范围。匹配指定范围内的任意字符。例如,“[a-z]”可以匹配“a”到“z”范围内的任意小写字母字符。注意:只有连字符在字符组内部时,并且出现在两个字符之间时,才能表示字符的范围; 如果出字符组的开头,则只能表示连字符本身.
    [^a-z] 负值字符范围。匹配任何不在指定范围内的任意字符。例如,“a-z”可以匹配任何不在“a”到“z”范围内的任意字符。
     匹配一个单词的边界,也就是指单词和空格间的位置(即正则表达式的“匹配”有两种概念,一种是匹配字符,一种是匹配位置,这里的就是匹配位置的)。例如,“er”可以匹配“never”中的“er”,但不能匹配“verb”中的“er”;“1”可以匹配“1_23”中的“1”,但不能匹配“21_3”中的“1_”。
    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”
    s 匹配任何不可见字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于[ f v]。
    S 匹配任何可见字符。等价于 f v
    w 匹配包括下划线的任何单词字符。类似但不等价于“[A-Za-z0-9_]”,这里的"单词"字符使用Unicode字符集。
    W 匹配任何非单词字符。等价于“A-Za-z0-9_”。
    d 匹配一个数字字符。等价于[0-9]。grep 要加上-P,perl正则支持
    D 匹配一个非数字字符。等价于0-9。grep要加上-P,perl正则支持
    匹配一个换行符。等价于x0a和cJ。
    匹配一个回车符。等价于x0d和cM。
    匹配一个制表符。等价于x09和cI。
    ( ) 将( 和 ) 之间的表达式定义为“”(group),并且将匹配这个表达式的字符保存到一个临时区域(一个正则表达式中最多可以保存9个),它们可以用 1 到9 的符号来引用。

    (?:pattern)

    非获取匹配,匹配pattern但不获取匹配结果,不进行存储供以后使用。这在使用或字符“(|)”来组合一个模式的各个部分时很有用。例如“industr(?:y|ies)”就是一个比“industry|industries”更简略的表达式。
    | 将两个匹配条件进行逻辑“”(Or)运算。例如正则表达式(him|her) 匹配"it belongs to him"和"it belongs to her",但是不能匹配"it belongs to them."。注意:这个元字符不是所有的软件都支持的。
    # 语法:
    # 1.单个字符
    # d == [0-9]
    # D == [^0-9]
    # w == 字母+数字+_
    # [0-9A-Za-z] == 所有字母+数字
    # . == 匹配所有单个字符(刨除换行)
    
    # 2.多个字符
    # zo* == zo{0,}
    # zo+ == zo{1,}
    # zo? == zo{0,1}
    
    # 应用
    # 匹配多个zo:zozozozo
    # (?:zo){1,}
    
    # 3.多行
    # ^: 以什么开头 $: 以什么结尾  结合 flags=re.M  可以按
    来完成多行匹配
    # re.S:将
    也能被.匹配  re.I:不区分大小写  re.M:结合^ $来使用,完成多行匹配

    #
    4.分组 # 1.从左往右数数 ( 进行编号,自己的分组从1开始,group(0)代表匹配到的目标整体
    #
         2.(?: ... ):取消所属分组,()就是普通(),可以将里面的信息作为整体包裹,但不产生分组

    import re
    regexp = re.compile('(?:(?:http://)(.+)/)') # 生成正则对象 target = regexp.match('http://www.baidu.com/') print(target.group(1)) # www.baidu.com # 5.拆分 print(re.split('s', '123 456 789 000')) # 6.替换 # 1.不参与匹配的原样带下 2.参与匹配的都会被替换为指定字符串 # 3.在指定字符串值 um拿到具体分组 4.其他字符串信息都是原样字符串 print(re.sub('《(?:[a-z]+)(d+)(.{2})', r'\2abc21', '《abc123你好》'))

     首先介绍的是re模块的findall方法,该方法用于从字符串中获取所有匹配成功的内容:

    import re
    res = re.findall("表达式""字符串内容")
    res = re.findall("w""hello python")
    res = re.findall("^http://""http://www.baidu.com
    http://www.sina.com.cn", re.M)
    # 该方法得到一个列表
    print(res)
    # 单个字符匹配
    
    w 
    
    W
    
     s
    
     S
    
     d
    
     D
    
     .
    
     
    
     
    
    
     	
    单个字符匹配
    # 指定匹配范围
    
    a|b|c
    
    [abc]
    
    [^abc]
    
    [a-z]
    
    [a-zA-Z0-9]
    
    注意当 -需要作为普通字符时必须写在最前面或最后面
    指定匹配范围
    # 匹配次数
    
    {a}
    
    {b,}
    
    {a,b}
    
    *
    匹配次数
    # 位置匹配
    
    ^
    
    $
    
    d
    
    B
    位置匹配
    # 贪婪模式 
    
    默认情况下+和*将尽可能多的匹配内容
    
    +
    
    *
    
    # 非贪婪模式
    
    将尽可能少的匹配内容,当?出现在其他的重复次数后面时会将贪婪模式改为非贪婪模式。
    
    ?
    
    如
    
    abc.*?
    
    abc.+?  
    贪婪模式 | 非贪婪模式
    # 分组 
    
    用于单独获取某一部分匹配的内容
    
    (表达式)获取匹配的
    
    (?:表达式) 不获取匹配的
    
    补充:
    
    
    #匹配模式:.不能匹配换行符
    content='''Hello 123456 World_This
    is a Regex Demo
    '''
    # res=re.match('He.*?(d+).*?Demo$',content)
    # print(res) #输出None
    
    # res=re.match('He.*?(d+).*?Demo$',content,re.S) #re.S让.可以匹配换行符
    # print(res)
    # print(res.group(1))
    分组
    # re模块其他函数
    
    search
    
    ​    仅获取第一个匹配的内容
    
    match
    
    ​    从字符串开始处开始匹配
    
    compile
    
    ​    得到一个的表达式对象,后期可以重复使用
    
    split
    
    ​    使用正则表达式来切分字符串 
    
    ```python
    re.split("[:/\]","a:b/cd/f")
    ```
    
    sub 
    
    ​    普通替换与字符串的替换没有区别
    
    ​    print(re.sub("python","PYTHON","python asasasaasa python"))
    
    ​    正则替换 只替换后面的python
    
    ​    print(re.sub("(python)(.*)(python)",r"12PYTHON","python asasasaasa python"))
    
    # 练习
    
    - 编写验证身份证的正则
    - 编写验证手机号的正则
    - 编写验证邮箱地址的正则
    re模块其他函数
  • 相关阅读:
    基本排序算法分析
    Linux内核浅谈
    Linux内核浅谈
    Linux内核浅谈
    淘宝架构技术的演变
    淘宝架构技术的演变
    淘宝架构技术的演变
    中间件小结
    中间件小结
    中间件小结
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/zhouyongv5/p/10717506.html
Copyright © 2020-2023  润新知