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C语言怎么用正则表达式

由于它可以极大地简化处理字符串时的复杂度,因此现在已经在许多 L i n u x 实用工具中得到了应用。千万不要以为正则表达式只是 P e r l 、 P y t h o n 、 B a s h 等脚本语言的专利,作为 C 语言程序员,用户同样可以在自己的程序中运用正则表达式。标准的 C 和 C + + 都不支持正则表达式,但有一些函数库可以辅助 C / C + + 程序员完成这一功能,其中最著名的当数 P h i l i p H a z e l 的 P e r l - C o m p a t i b l e R e g u l a r E x p r e s s i o n 库,许多 L i n u x 发行版本都带有这个函数库。编译正则表达式为了提高效率,在将一个字符串与正则表达式进行比较之前,首先要用 r e g c o m p ( ) 函数对它进行编译,将其转化为 r e g e x _ t 结构: i n t r e g c o m p ( r e g e x _ t * p r e g , c o n s t c h a r * r e g e x , i n t c f l a g s ) ; 参数 r e g e x 是一个字符串,它代表将要被编译的正则表达式;参数 p r e g 指向一个声明为 r e g e x _ t 的数据结构,用来保存编译结果;参数 c f l a g s 决定了正则表达式该如何被处理的细节。如果函数 r e g c o m p ( ) 执行成功,并且编译结果被正确填充到 p r e g 中后,函数将返回 0 ,任何其它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 r e g c o m p ( ) 函数成功地编译了正则表达式,接下来就可以调用 r e g e x e c ( ) 函数完成模式匹配: i n t r e g e x e c ( c o n s t r e g e x _ t * p r e g , c o n s t c h a r * s t r i n g , s i z e _ t n m a t c h , r e g m a t c h _ t p m a t c h [ ] , i n t e f l a g s ) ; t y p e d e f s t r u c t { r e g o f f _ t r m _ s o ; r e g o f f _ t r m _ e o ; } r e g m a t c h _ t ; 参数 p r e g 指向编译后的正则表达式,参数 s t r i n g 是将要进行匹配的字符串,而参数 n m a t c h 和 p m a t c h 则用于把匹配结果返回给调用程序,最后一个参数 e f l a g s 决定了匹配的细节。在调用函数 r e g e x e c ( ) 进行模式匹配的过程中,可能在字符串 s t r i n g 中会有多处与给定的正则表达式相匹配,参数 p m a t c h 就是用来保存这些匹配位置的,而参数 n m a t c h 则告诉函数 r e g e x e c ( ) 最多可以把多少个匹配结果填充到 p m a t c h 数组中。当 r e g e x e c ( ) 函数成功返回时,从 s t r i n g + p m a t c h [ 0 ] . r m _ s o 到 s t r i n g + p m a t c h [ 0 ] . r m _ e o 是第一个匹配的字符串,而从 s t r i n g + p m a t c h [ 1 ] . r m _ s o 到 s t r i n g + p m a t c h [ 1 ] . r m _ e o ,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,当不再需要已经编译过的正则表达式时,都应该调用函数 r e g f r e e ( ) 将其释放,以免产生内存泄漏。 v o i d r e g f r e e ( r e g e x _ t * p r e g ) ; 函数 r e g f r e e ( ) 不会返回任何结果,它仅接收一个指向 r e g e x _ t 数据类型的指针,这是之前调用 r e g c o m p ( ) 函数所得到的编译结果。如果在程序中针对同一个 r e g e x _ t 结构调用了多次 r e g c o m p ( ) 函数, P O S I X 标准并没有规定是否每次都必须调用 r e g f r e e ( ) 函数进行释放,但建议每次调用 r e g c o m p ( ) 函数对正则表达式进行编译后都调用一次 r e g f r e e ( ) 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 r e g c o m p ( ) 或 r e g e x e c ( ) 得到的是一个非 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,此时可以通过调用函数 r e g e r r o r ( ) 得到详细的错误信息。 s i z e _ t r e g e r r o r ( i n t e r r c o d e , c o n s t r e g e x _ t * p r e g , c h a r * e r r b u f , s i z e _ t e r r b u f _ s i z e ) ; 参数 e r r c o d e 是来自函数 r e g c o m p ( ) 或 r e g e x e c ( ) 的错误代码,而参数 p r e g 则是由函数 r e g c o m p ( ) 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 r e g e r r o r ( ) 函数。在执行函数 r e g e r r o r ( ) 时,将按照参数 e r r b u f _ s i z e 指明的最大字节数,在 e r r b u f 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,介绍如何在 C 语言程序中处理正则表达式。 # i n c l u d e s t d i o . h ; # i n c l u d e s y s / t y p e s . h ; # i n c l u d e r e g e x . h ; / * 取子串的函数 * / s t a t i c c h a r * s u b s t r ( c o n s t c h a r * s t r , u n s i g n e d s t a r t , u n s i g n e d e n d ) { u n s i g n e d n = e n d - s t a r t ; s t a t i c c h a r s t b u f [ 2 5 6 ] ; s t r n c p y ( s t b u f , s t r + s t a r t , n ) ; s t b u f [ n ] = 0 ; r e t u r n s t b u f ; } / * 主程序 * / i n t m a i n ( i n t a r g c , c h a r * * a r g v ) { c h a r * p a t t e r n ; i n t x , z , l n o = 0 , c f l a g s = 0 ; c h a r e b u f [ 1 2 8 ] , l b u f [ 2 5 6 ] ; r e g e x _ t r e g ; r e g m a t c h _ t p m [ 1 0 ] ; c o n s t s i z e _ t n m a t c h = 1 0 ; / * 编译正则表达式 * / p a t t e r n = a r g v [ 1 ] ; z = r e g c o m p ( r e g , p a t t e r n , c f l a g s ) ; i f ( z ! = 0 ) { r e g e r r o r ( z , r e g , e b u f , s i z e o f ( e b u f ) ) ; f p r i n t f ( s t d e r r , " % s : p a t t e r n ' % s ' \ n " , e b u f , p a t t e r n ) ; r e t u r n 1 ; } / * 逐行处理输入的数据 * / w h i l e ( f g e t s ( l b u f , s i z e o f ( l b u f ) , s t d i n ) ) { + + l n o ; i f ( ( z = s t r l e n ( l b u f ) ) ; 0 l b u f [ z - 1 ] = = ' \ n ' ) l b u f [ z - 1 ] = 0 ; / * 对每一行应用正则表达式进行匹配 * / z = r e g e x e c ( r e g , l b u f , n m a t c h , p m , 0 ) ; i f ( z = = R E G _ N O M A T C H ) c o n t i n u e ; e l s e i f ( z ! = 0 ) { r e g e r r o r ( z , r e g , e b u f , s i z e o f ( e b u f ) ) ; f p r i n t f ( s t d e r r , " % s : r e g c o m ( ' % s ' ) \ n " , e b u f , l b u f ) ; r e t u r n 2 ; } / * 输出处理结果 * / f o r ( x = 0 ; x n m a t c h p m [ x ] . r m _ s o ! = - 1 ; + + x ) { i f ( ! x ) p r i n t f ( " % 0 4 d : % s \ n " , l n o , l b u f ) ; p r i n t f ( " $ % d = ' % s ' \ n " , x , s u b s t r ( l b u f , p m [ x ] . r m _ s o , p m [ x ] . r m _ e o ) ) ; } } / * 释放正则表达式 * / r e g f r e e ( r e g ) ; r e t u r n 0 ; } 上述程序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。执行下面的命令可以编译并执行该程序: # g c c r e g e x p . c - o r e g e x p # . / r e g e x p ' r e g e x [ a - z ] * ' r e g e x p . c 0 0 0 3 : # i n c l u d e r e g e x . h ; $ 0 = ' r e g e x ' 0 0 2 7 : r e g e x _ t r e g ; $ 0 = ' r e g e x ' 0 0 5 4 : z = r e g e x e c ( r e g , l b u f , n m a t c h , p m , 0 ) ; $ 0 = ' r e g e x e c ' 小结对那些需要进行复杂数据处理的程序来说,正则表达式无疑是一个非常有用的工具。本文重点在于阐述如何在 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与 P e r l 语言类似的灵活性。

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如何在C语言中使用正则表达式

看到大家讨论这方面的东西,作点贡献聊表各位高手对这个版快的无私奉献 :oops:

如果用户熟悉Linux下的sed、awk、grep或vi,那么对正则表达式这一概念肯定不会陌生。由于它可以极大地简化处理字符串时的复杂

度,因此现在已经在许多Linux实用工具中得到了应用。千万不要以为正则表达式只是Perl、Python、Bash等脚本语言的专利,作为C语言程序

员,用户同样可以在自己的程序中运用正则表达式。

标准的C和C++都不支持正则表达式,但有一些函数库可以辅助C/C++程序员完成这一功能,其中最著名的当数Philip Hazel的Perl-Compatible Regular Expression库,许多Linux发行版本都带有这个函数库。

编译正则表达式

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

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

参数regex是一个字符串,它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如何被处理的细节。

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,任何其它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,接下来就可以调用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序,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中会有多处与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()最多可以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,当不再需要已经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。

c语言 正则库 pcre 教程 (windows环境)

1、编译PCRE正则表达式库

(1) (MinGW + MSYS)

将PCRE源码包直接拷贝到MSYS目录下,(如:C:\MSYS\1.0\pcre\)

运行msys.bat启动MSYS,

在命令行输入

cd / // 回根目录

cd pcre // 进入PCRE目录

./configure // 配置编译

make // 编译全部

完成后,会在C:\MSYS\1.0\pcre\.libs\ 下生成所需要的文件:

libpcre-0.dll // PCRE的动态链接库

libpcre.dll.a // 调用PCRE动态链接库所用的LIB

libpcre.a // PCRE静态链接库

再配合上C:\MSYS\1.0\pcre\目录下的"pcre.h",就可以在程序中加入正则表达式支持了:)

(2) (于windows平台手动编译pcre,转载)

将 config.h.generic 重命名为 config.h

设置其中的 HAVE_BCOPY 参数为 0 (因为windows平台无bcopy()函数)

重命名 pcre.h.generic 为 pcre.h.

重命名 pcre_chartables.c.dist 为 pcre_chartables.c.

编译 dftables.c 成可执行文件,要加入参数 -DHAVE_CONFIG_H,以便导入 config.h 文件中的设置

/* 重命名 pcre_chartables.c.dist 为 pcre_chartables.c */

运行编译的可执行文件 dftables.exe ,参数为 pcre_chartables.c

即 dftables.exe pcre_chartables.c

新建工程,包含下列文件,编译成lib文件即可

pcre_internal.h

ucp.h

ucpinternal.h

ucptable.h

pcre_chartables.c

pcre_compile.c

pcre_config.c

pcre_dfa_exec.c

pcre_exec.c

pcre_fullinfo.c

pcre_get.c

pcre_globals.c

pcre_info.c

pcre_maketables.c

pcre_newline.c

pcre_ord2utf8.c

pcre_refcount.c

pcre_study.c

pcre_tables.c

pcre_try_flipped.c

pcre_ucp_searchfuncs.c

pcre_valid_utf8.c

pcre_version.c

pcre_xclass.c

这样就可以生成 libpcre.a 文件了 (vc,bcc生成的是pcre.lib,大同小异)

2、使用生成的 libpcre.a (静态链接库)

在你的程序中添加:

#define PCRE_STATIC // 开启静态链接库支持(一定要添加该行,否则无法使用静态链接库)

#include "pcre.h" // PCRE头文件

并且添加 libpcre.a 到工程中,然后就可以在程序中使用PCRE函数了:)

编译选项 添加 /MT ,无头文件预编译.

3、使用生成的 libpcre-0.dll 和 libpcre.dll.a (动态链接库)

在你的程序中添加:

#include "pcre.h" // PCRE头文件

并且添加 libpcre.dll.a 到工程中,然后就可以在程序中使用PCRE函数了:)

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命令行下的批处理解决方法 .如果已经下载,可以不用第一行.

goto START

首先确保控制台环境中有:

1、VC6命令行编译环境

2、wget.exe、unzip.exe、sed.exe、mv.exe

然后执行这个批处理文件,就可以得到VC版本的pcr.lib。

:START

wget

unzip pcre-7.7.zip

cd pcre-7.7

sed -e "s/#define HAVE_BCOPY 1/#define HAVE_BCOPY 0/g" config.h.generic config.h

mv pcre.h.generic pcre.h

mv pcre_chartables.c.dist pcre_chartables.c

cl -MD -DHAVE_CONFIG_H dftables.c

dftables.exe pcre_chartables.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_chartables.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_compile.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_config.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_dfa_exec.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_exec.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_fullinfo.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_get.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_globals.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_info.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_maketables.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_newline.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_ord2utf8.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_refcount.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_study.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_tables.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_try_flipped.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_ucp_searchfuncs.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_valid_utf8.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_version.c

cl -O1 -MD -DHAVE_CONFIG_H -c pcre_xclass.c

lib -out:libpcr.lib pcre_chartables.obj pcre_compile.obj pcre_config.obj pcre_dfa_exec.obj pcre_exec.obj pcre_fullinfo.obj pcre_get.obj pcre_globals.obj pcre_info.obj pcre_maketables.obj pcre_newline.obj pcre_ord2utf8.obj pcre_refcount.obj pcre_study.obj pcre_tables.obj pcre_try_flipped.obj pcre_ucp_searchfuncs.obj pcre_valid_utf8.obj pcre_version.obj pcre_xclass.obj

这样就出来了: pcre.h + libpcr.lib

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最近使用VC编译了一下她的源代码,其实步骤很简单, 如下

1 一些源文件改名

config.h.generic 改名为 config.h (注意里面的配置)

pcre.h.generic 改名为 pcre.h

pcre_chartables.c.dist 改名为 pcre_chartables.c

2 建立VC工程

建立一个VC的DLL工程,去掉原有的包含文件

将PCRE的所有pcre_*.c都加进去, pcre后面没有_的不要加, 后缀名是.cc的不要加

可以参考上面的.还有.h 文件也是要的.

3 修改工程设置

增加工程预编译宏 HAVE_CONFIG_H

不使用预编译头 Not Using Precompiled Headers

编译选项 添加 /MT

OK 完成以上三步,就可以在 VC 上编译通过了。

4 编译结果

使用时只需要编译出来的 .DLL .Lib 和 源代码目录的 pcre.h


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