Строки
Строки — это конечные последовательности символов. Конечно, настоящие проблемы возникают, когда задаётся вопрос о том, что такое символ. Символы, знакомые говорящим по-английски, — это буквы A, B, C, и так далее, вместе с цифрами и общими знаками препинания. Эти символы стандартизированы вместе с сопоставлением целочисленным значениям от 0 до 127 стандартом ASCII. Конечно, существуют и многие другие символы, используемые в неанглийских языках, включая варианты символов ASCII с ударениями и другими модификациями, связанные с письменностью, такие как кириллица и греческий алфавит, и письменности, совершенно не связанные с ASCII и английским языком, включая арабский, китайский, иврит, хинди, японский и корейский. Стандарт Unicode решает сложности с точным определением символа и в целом признан определяющим стандартом, решающим эту проблему. В зависимости от ваших потребностей, вы можете либо полностью игнорировать эти сложности и просто предположить, что существуют только символы ASCII, либо написать код, который может обрабатывать любые символы или кодировки, которые могут встретиться при работе с не-ASCII текстом. Julia делает работу с обычным текстом ASCII простой и эффективной, и обработка Unicode максимально проста и эффективна. В частности, вы можете написать код строк в стиле C для обработки строк ASCII, и они будут работать как ожидается, как по производительности, так и по семантике. Если такой код столкнётся с не-ASCII текстом, он корректно завершится с ясным сообщением об ошибке, а не молча введя искажённые результаты. В этом случае изменение кода для обработки данных с не-ASCII кодировкой является простым.
Есть несколько примечательных высокоуровневых функций строк в Julia:
- Встроенный конкретный тип, используемый для строк (и строковых литералов) в Julia, — это
String. Он поддерживает весь диапазон символов Unicode через кодировку UTF-8. (Для преобразования в/из других кодировок Unicode предоставляется функцияtranscode.) - Все типы строк являются подтипами абстрактного типа
AbstractString, и внешние пакеты определяют дополнительныеAbstractStringподтипы (например, для других кодировок). Если вы определяете функцию, ожидающую строковый аргумент, вы должны объявить тип какAbstractStringдля того, чтобы принять любой тип строки. - Как в C и Java, но в отличие от большинства динамических языков, в Julia есть тип первого класса для представления одного символа, называемый
AbstractChar. Встроенный подтипCharтипаAbstractCharявляется 32-битным примитивным типом, который может представлять любой символ Unicode (и основан на кодировке UTF-8). - Как и в Java, строки неизменяемы: значение объекта
AbstractStringне может быть изменено. Для создания другого значения строки вы создаёте новую строку из частей других строк. - По концепции, строка — это частичная функция от индексов к символам: для некоторых значений индексов не возвращается значение символа, а вместо этого выбрасывается исключение. Это позволяет эффективно индексировать строки по байтовому индексу кодированного представления, а не по индексу символа, который не может быть реализован как эффективно, так и просто для кодировок Unicode с переменной длиной.
Символы
Значение Char представляет собой один символ: это всего лишь 32-битный примитивный тип со специальным представлением литерала и соответствующим поведением арифметики, который можно преобразовать в числовое значение, представляющее код символа Unicode. (Пакеты Julia могут определять и другие подтипы AbstractChar, например, для оптимизации операций для других кодировок текста.) Вот как вводятся и отображаются значения Char:
julia> 'x' 'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase) julia> typeof(ans) Char
Вы можете легко преобразовать Char в его целое значение, то есть код символа:
julia> Int('x')
120
julia> typeof(ans)
Int64
На 32-битных архитектурах typeof(ans) будет Int32. Вы можете преобразовать целое значение обратно в Char так же легко:
julia> Char(120) 'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase)
Не все целые значения являются допустимыми кодами символов Unicode, но для производительности преобразование Char не проверяет, что каждое значение символа является допустимым. Если вы хотите проверить, что каждое преобразованное значение является допустимым кодом символа, используйте функцию isvalid:
julia> Char(0x110000) '\U110000': Unicode U+110000 (category In: Invalid, too high) julia> isvalid(Char, 0x110000) false
На момент написания этой документации допустимые коды символов Unicode — это U+00 — U+d7ff и U+e000 — U+10ffff. Всем этим значениям пока не присвоено осмысленное значение, и они не обязательно интерпретируются приложениями, но все эти значения считаются допустимыми символами Unicode.
Вы можете ввести любой символ Unicode в одинарных кавычках, используя \u за которыми следуют до четырёх шестнадцатеричных цифр или \U за которыми следуют до восьми шестнадцатеричных цифр (самое длинное допустимое значение требует только шести):
julia> '\u0' '\0': ASCII/Unicode U+0000 (category Cc: Other, control) julia> '\u78' 'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase) julia> '\u2200' '∀': Unicode U+2200 (category Sm: Symbol, math) julia> '\U10ffff' '\U10ffff': Unicode U+10ffff (category Cn: Other, not assigned)
Julia использует настройки локалей и языков вашей системы, чтобы определить, какие символы могут быть напечатаны как есть, а какие должны быть выведены с использованием универсальных, экранированных \u или \U форм ввода. В дополнение к этим форматам экранирования Unicode, все традиционные формы экранирования ввода C также могут быть использованы:
julia> Int('\0')
0
julia> Int('\t')
9
julia> Int('\n')
10
julia> Int('\e')
27
julia> Int('\x7f')
127
julia> Int('\177')
127
Вы можете выполнять сравнения и ограниченное количество арифметических операций со значениями Char:
julia> 'A' < 'a' true julia> 'A' <= 'a' <= 'Z' false julia> 'A' <= 'X' <= 'Z' true julia> 'x' - 'a' 23 julia> 'A' + 1 'B': ASCII/Unicode U+0042 (category Lu: Letter, uppercase)
Основы строк
Строковые литералы ограничены двойными кавычками или тройными двойными кавычками:
julia> str = "Hello, world.\n" "Hello, world.\n" julia> """Contains "quote" characters""" "Contains \"quote\" characters"
Если вы хотите извлечь символ из строки, вы индексируете её:
julia> str[1] 'H': ASCII/Unicode U+0048 (category Lu: Letter, uppercase) julia> str[6] ',': ASCII/Unicode U+002c (category Po: Punctuation, other) julia> str[end] '\n': ASCII/Unicode U+000a (category Cc: Other, control)
Многие объекты Julia, включая строки, могут быть индексированы целыми числами. Индекс первого элемента возвращается функцией firstindex(str), а индекс последнего элемента — функцией lastindex(str). Ключевое слово end может использоваться внутри операции индексирования в качестве сокращения для последнего индекса по заданному измерению. Большинство индексирований в Julia основано на 1: первый элемент многих индексируемых целыми числами объектов находится по индексу 1. (Как мы увидим ниже, это не обязательно означает, что последний элемент находится по индексу n, где n — длина строки.)
Вы можете выполнять арифметические и другие операции со значением end, как и с обычным значением:
julia> str[end-1] '.': ASCII/Unicode U+002e (category Po: Punctuation, other) julia> str[end÷2] ' ': ASCII/Unicode U+0020 (category Zs: Separator, space)
Использование индекса меньше 1 или больше end приводит к ошибке:
julia> str[0] ERROR: BoundsError: attempt to access "Hello, world.\n" at index [0] [...] julia> str[end+1] ERROR: BoundsError: attempt to access "Hello, world.\n" at index [15] Stacktrace: [...]
Вы также можете извлечь подстроку, используя индексирование диапазоном:
julia> str[4:9] "lo, wo"
Заметьте, что выражения str[k] и str[k:k] не дают одинакового результата:
julia> str[6] ',': ASCII/Unicode U+002c (category Po: Punctuation, other) julia> str[6:6] ","
Первое — это значение одного символа типа Char, а второе — это строковое значение, которое, случается, содержит только один символ. В Julia это очень разные вещи.
Индексирование по диапазону создаёт копию выделенной части исходной строки. Кроме того, можно создать представление строки с помощью типа SubString, например:
julia> str = "long string"
"long string"
julia> substr = SubString(str, 1, 4)
"long"
julia> typeof(substr)
SubString{String}
Несколько стандартных функций, таких как chop, chomp или strip возвращают SubString.
Unicode и UTF-8
Julia полностью поддерживает символы и строки Unicode. Как обсуждалось выше, в литералах символов коды символов Unicode могут быть представлены с помощью последовательностей экранирования Unicode \u и \U, а также всех стандартных последовательностей экранирования C. Эти последовательности могут быть также использованы для записи строковых литералов:
julia> s = "\u2200 x \u2203 y" "∀ x ∃ y"
Отображаются ли эти символы Unicode как экранированные или как специальные символы, зависит от настроек локалей вашего терминала и его поддержки Unicode. Строковые литералы закодированы с использованием кодировки UTF-8. UTF-8 — это кодировка с переменной длиной, что означает, что не все символы кодируются одинаковым числом байт. В UTF-8 символы ASCII — то есть символы с кодами меньше 0x80 (128) — кодируются так же, как в ASCII, используя один байт, а символы с кодами 0x80 и выше кодируются с использованием нескольких байт — до четырёх на символ. Это означает, что не каждый байтовый индекс в строке UTF-8 обязательно является допустимым индексом символа. Если вы индексируете строку в таком недопустимом байтовом индексе, выбрасывается ошибка:
julia> s[1]
'∀': Unicode U+2200 (category Sm: Symbol, math)
julia> s[2]
ERROR: StringIndexError("∀ x ∃ y", 2)
[...]
julia> s[3]
ERROR: StringIndexError("∀ x ∃ y", 3)
Stacktrace:
[...]
julia> s[4]
' ': ASCII/Unicode U+0020 (category Zs: Separator, space)
В этом случае символ ∀ является символом длиной в три байта, поэтому индексы 2 и 3 недопустимы, а индекс следующего символа — 4; этот следующий допустимый индекс можно вычислить с помощью nextind(s,1), а следующий индекс после этого — с помощью nextind(s,4) и так далее.
Извлечение подстроки с помощью индексирования по диапазону также требует допустимых байтовых индексов; в противном случае выбрасывается ошибка:
julia> s[1:1]
"∀"
julia> s[1:2]
ERROR: StringIndexError("∀ x ∃ y", 2)
Stacktrace:
[...]
julia> s[1:4]
"∀ "
Из-за кодировок переменной длины количество символов в строке (заданное length(s)) не всегда совпадает с последним индексом. Если вы проходите по индексам от 1 до lastindex(s) и индексируете s, последовательность символов, возвращённых при отсутствии ошибок, — это последовательность символов, составляющих строку s. Таким образом, у нас есть равенство length(s) <= lastindex(s), поскольку каждый символ в строке должен иметь свой собственный индекс. Следующее — неэффективный и громоздкий способ перебора символов в s:
julia> for i = firstindex(s):lastindex(s)
try
println(s[i])
catch
# ignore the index error
end
end
∀
x
∃
y
Пустые строки на самом деле содержат пробелы. К счастью, приведенный выше неуклюжий фрагмент кода не нужен для перебора символов в строке, так как вы можете просто использовать строку как итерируемый объект, никаких проверок на исключения не требуется:
julia> for c in s
println(c)
end
∀
x
∃
y
Строки в Julia могут содержать недопустимые последовательности кодовых единиц UTF-8. Эта конвенция позволяет рассматривать любую последовательность байтов как String. В таких ситуациях правило состоит в том, что при разборе последовательности кодовых единиц слева направо символы образуются самой длинной последовательностью 8-битных кодовых единиц, которая соответствует началу одного из следующих битовых шаблонов (каждая x может быть 0 или 1):
-
0xxxxxxx; -
110xxxxx10xxxxxx; -
1110xxxx10xxxxxx10xxxxxx; -
11110xxx10xxxxxx10xxxxxx10xxxxxx; -
10xxxxxx; -
11111xxx.
В частности, это подразумевает, что принимаются очень длинные и слишком большие последовательности кодовых единиц. Это правило лучше всего объясняется на примере:
julia> s = "\xc0\xa0\xe2\x88\xe2|"
"\xc0\xa0\xe2\x88\xe2|"
julia> foreach(display, s)
'\xc0\xa0': [overlong] ASCII/Unicode U+0020 (category Zs: Separator, space)
'\xe2\x88': Malformed UTF-8 (category Ma: Malformed, bad data)
'\xe2': Malformed UTF-8 (category Ma: Malformed, bad data)
'|': ASCII/Unicode U+007c (category Sm: Symbol, math)
julia> isvalid.(collect(s))
4-element BitArray{1}:
false
false
false
true
julia> s2 = "\xf7\xbf\xbf\xbf"
"\U1fffff"
julia> foreach(display, s2)
'\U1fffff': Unicode U+1fffff (category In: Invalid, too high)
Мы видим, что первые две кодовые единицы в строке s образуют избыточное кодирование пробела. Это недопустимо, но принимается в строке как один символ. Следующие две кодовые единицы образуют допустимое начало последовательности из трёх байтов UTF-8. Однако пятая кодовая единица \xe2 не является её допустимым продолжением. Поэтому кодовые единицы 3 и 4 также интерпретируются как некорректные символы в этой строке. Аналогично, кодовая единица 5 образует некорректный символ, потому что | не является её допустимым продолжением. Наконец, строка s2 содержит слишком большой код.
Julia по умолчанию использует кодировку UTF-8 и поддержку новых кодировок можно добавить с помощью пакетов. Например, пакет LegacyStrings.jl реализует типы UTF16String и UTF32String. Дополнительное обсуждение других кодировок и способов реализации их поддержки на данный момент выходит за рамки этого документа. Для дальнейшего обсуждения вопросов кодировки UTF-8 см. раздел ниже о литералах массивов байтов. Функция transcode предназначена для преобразования данных между различными кодировками UTF-xx, в основном для работы с внешними данными и библиотеками.
Конкатенация
Одним из наиболее распространённых и полезных операций со строками является конкатенация:
julia> greet = "Hello" "Hello" julia> whom = "world" "world" julia> string(greet, ", ", whom, ".\n") "Hello, world.\n"
Важно понимать потенциально опасные ситуации, такие как конкатенация некорректных строк UTF-8. Результирующая строка может содержать другие символы, чем исходные строки, а количество символов может быть меньше суммы количества символов конкатенированных строк, например:
julia> a, b = "\xe2\x88", "\x80"
("\xe2\x88", "\x80")
julia> c = a*b
"∀"
julia> collect.([a, b, c])
3-element Array{Array{Char,1},1}:
['\xe2\x88']
['\x80']
['∀']
julia> length.([a, b, c])
3-element Array{Int64,1}:
1
1
1
Такая ситуация может произойти только для некорректных строк UTF-8. Для корректных строк UTF-8 конкатенация сохраняет все символы в строках и аддитивность длин строк.
Julia также предоставляет * для конкатенации строк:
julia> greet * ", " * whom * ".\n" "Hello, world.\n"
Хотя * может показаться неожиданным выбором для пользователей языков, которые предоставляют + для конкатенации строк, это использование * имеет прецедент в математике, особенно в абстрактной алгебре.
В математике + обычно обозначает коммутативную операцию, где порядок операндов не имеет значения. Примером этого является сложение матриц, где A + B == B + A для любых матриц A и B, имеющих одинаковую форму. В отличие от этого, * обычно обозначает некоммутативную операцию, где порядок операндов имеет значение. Примером этого является умножение матриц, где в общем случае A * B != B * A. Как и при умножении матриц, конкатенация строк является некоммутативной: greet * whom != whom * greet. Поэтому * является более естественным выбором для инфиксного оператора конкатенации строк, согласуясь с обычным математическим использованием.
Более точно, множество всех строк конечной длины S вместе с оператором конкатенации строк * образует свободную полугруппу (S, *). Идентичным элементом этого множества является пустая строка, "". Всякий раз, когда свободная полугруппа не коммутативна, операция обычно представляется как \cdot, *, или похожим символом, а не +, что, как было сказано, обычно подразумевает коммутативность.
Интерполяция
Создание строк с помощью конкатенации может стать немного громоздким. Однако для уменьшения необходимости этих подробных вызовов string или многократных умножений, Julia позволяет интерполяцию в строковые литералы с использованием $, как в Perl:
julia> "$greet, $whom.\n" "Hello, world.\n"
Это более удобочитаемо и удобно и эквивалентно вышеприведённой конкатенации строк — система переписывает этот, казалось бы, единый строковый литерал в конкатенацию строковых литералов с переменными.
Самое короткое полное выражение после $ рассматривается как выражение, значение которого должно быть интерполировано в строку. Таким образом, вы можете интерполировать любое выражение в строку с помощью скобок:
julia> "1 + 2 = $(1 + 2)" "1 + 2 = 3"
И конкатенация, и строковая интерполяция вызывают string для преобразования объектов в строковый вид. Большинство объектов, не являющихся AbstractString, преобразуются в строки, близкие к тому, как они вводятся как литеральные выражения:
julia> v = [1,2,3]
3-element Array{Int64,1}:
1
2
3
julia> "v: $v"
"v: [1, 2, 3]"
string является тождественным элементом для AbstractString и AbstractChar значений, поэтому они интерполируются в строки как есть, без кавычек и экранирования:
julia> c = 'x' 'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase) julia> "hi, $c" "hi, x"
Чтобы включить литеравльный $ в строковый литерал, экранируйте его обратной косой чертой:
julia> print("I have \$100 in my account.\n")
I have $100 in my account.
Строковые литералы с тройными кавычками
Когда строки создаются с помощью тройных кавычек ("""...""") у них есть некоторые особые свойства, которые могут быть полезными для создания больших блоков текста.
Во-первых, строки с тройными кавычками также отступы до уровня наименее отступы строки. Это полезно для определения строк в отступах кода. Например:
julia> str = """
Hello,
world.
"""
" Hello,\n world.\n"
В этом случае последняя (пустая) строка перед закрывающей """ устанавливает уровень отступа.
Уровень отступа определяется как самая длинная общая начальная последовательность пробелов или табуляций во всех строках, исключая строку, следующую за открывающей """, и строки, содержащие только пробелы или табуляции (строка, содержащая закрывающую """, всегда включается). Затем для всех строк, за исключением текста после открывающей """, общая начальная последовательность удаляется (включая строки, содержащие только пробелы и табуляции, если они начинаются с этой последовательности), например:
julia> """ This
is
a test"""
" This\nis\n a test"
Далее, если открывающая """ следует за новой строкой, новая строка удаляется из результирующей строки.
"""hello"""
эквивалентно
""" hello"""
но
""" hello"""
будет содержать литеравльную новую строку в начале.
Удаление новой строки выполняется после отступа. Например:
julia> """
Hello,
world."""
"Hello,\nworld."
Пробелы в конце оставляются без изменений.
Строковые литералы с тройными кавычками могут содержать " символы без экранирования.
Обратите внимание, что переводы строк в строковых литералах, будь то с одинарными или тройными кавычками, приводят к символу новой строки (LF) \n в строке, даже если ваш редактор использует комбинацию возврата каретки \r или CRLF для завершения строк. Чтобы включить CR в строку, используйте явное экранирование \r; например, вы можете ввести строку "a CRLF line ending\r\n".
Общие операции
Вы можете лексикографически сравнивать строки с помощью стандартных операторов сравнения:
julia> "abracadabra" < "xylophone" true julia> "abracadabra" == "xylophone" false julia> "Hello, world." != "Goodbye, world." true julia> "1 + 2 = 3" == "1 + 2 = $(1 + 2)" true
Вы можете искать индекс конкретного символа, используя функции findfirst и findlast:
julia> findfirst(isequal('o'), "xylophone")
4
julia> findlast(isequal('o'), "xylophone")
7
julia> findfirst(isequal('z'), "xylophone")
Вы можете начать поиск символа с заданного смещения, используя функции findnext и findprev:
julia> findnext(isequal('o'), "xylophone", 1)
4
julia> findnext(isequal('o'), "xylophone", 5)
7
julia> findprev(isequal('o'), "xylophone", 5)
4
julia> findnext(isequal('o'), "xylophone", 8)
Вы можете использовать функцию occursin, чтобы проверить, найдена ли подстрока внутри строки:
julia> occursin("world", "Hello, world.")
true
julia> occursin("o", "Xylophon")
true
julia> occursin("a", "Xylophon")
false
julia> occursin('o', "Xylophon")
true
Последний пример показывает, что occursin также может искать символьный литерал.
Ещё две полезные функции для строк — repeat и join:
julia> repeat(".:Z:.", 10)
".:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:."
julia> join(["apples", "bananas", "pineapples"], ", ", " and ")
"apples, bananas and pineapples"
Некоторые другие полезные функции включают:
-
firstindex(str)возвращает минимальный (байтовый) индекс, который может использоваться для индексации вstr(всегда 1 для строк, но необязательно для других контейнеров). -
lastindex(str)возвращает максимальный (байтовый) индекс, который может использоваться для индексации вstr. -
length(str)количество символов вstr. -
length(str, i, j)количество допустимых индексов символов вstrотiдоj. -
ncodeunits(str)количество кодовых единиц в строке. -
codeunit(str, i)возвращает значение кодовой единицы в строкеstrпо индексуi. -
thisind(str, i)для заданного произвольного индекса в строке находит первый индекс символа, на который указывает индекс. -
nextind(str, i, n=1)находит началоn-го символа, начиная после индексаi. -
prevind(str, i, n=1)находит началоn-го символа, начиная перед индексомi.
Нестандартные строковые литералы
Иногда необходимо построить строку или использовать семантику строк, но поведение стандартного строкового конструктора не совсем подходит. Для таких случаев Julia предоставляет нестандартные строковые литералы. Нестандартный строковый литерал выглядит как обычный строковый литерал в двойных кавычках, но сразу же предваряется идентификатором и не совсем похож на обычный строковый литерал. Регулярные выражения, литералы массивов байтов и литералы номеров версий, как описано ниже, являются примерами нестандартных строковых литералов. Другие примеры приведены в разделе Метапрограммирование.
Регулярные выражения
В Julia используются Perl-совместимые регулярные выражения (regex), предоставляемые библиотекой PCRE. Регулярные выражения связаны со строками двумя способами: очевидная связь заключается в том, что регулярные выражения используются для поиска регулярных шаблонов в строках; другая связь заключается в том, что регулярные выражения сами вводятся как строки, которые парсятся в конечный автомат, который может использоваться для эффективного поиска шаблонов в строках. В Julia регулярные выражения вводятся с использованием нестандартных строковых литералов, префикс которых состоит из различных идентификаторов, начинающихся с r. Наиболее базовый литерал регулярного выражения без включенных опций использует r"...":
julia> r"^\s*(?:#|$)" r"^\s*(?:#|$)" julia> typeof(ans) Regex
Для проверки соответствия regex строке используйте occursin:
julia> occursin(r"^\s*(?:#|$)", "not a comment") false julia> occursin(r"^\s*(?:#|$)", "# a comment") true
Как можно видеть здесь, occursin просто возвращает true или false, указывая, происходит ли совпадение данного regex в строке. Однако часто требуется узнать не только, совпала ли строка, но и как она совпала. Для получения этой информации о совпадении используйте функцию match вместо неё:
julia> match(r"^\s*(?:#|$)", "not a comment")
julia> match(r"^\s*(?:#|$)", "# a comment")
RegexMatch("#")
Если регулярное выражение не соответствует заданной строке, match возвращает nothing — специальное значение, которое ничего не выводит в интерактивном запросе. Помимо того, что оно не выводится, это совершенно нормальное значение, и вы можете проверить его программно:
m = match(r"^\s*(?:#|$)", line)
if m === nothing
println("not a comment")
else
println("blank or comment")
end
Если регулярное выражение соответствует, значение, возвращаемое match, является объектом RegexMatch. Эти объекты записывают, как выражение совпадает, включая подстроку, которая совпадает с шаблоном, и любые захваченные подстроки, если они есть. В этом примере захватывается только часть подстроки, которая совпадает, но, возможно, мы хотим захватить любой непустой текст после символа комментария. Мы можем сделать следующее:
julia> m = match(r"^\s*(?:#\s*(.*?)\s*$|$)", "# a comment ")
RegexMatch("# a comment ", 1="a comment")
При вызове match у вас есть возможность указать индекс, с которого следует начать поиск. Например:
julia> m = match(r"[0-9]","aaaa1aaaa2aaaa3",1)
RegexMatch("1")
julia> m = match(r"[0-9]","aaaa1aaaa2aaaa3",6)
RegexMatch("2")
julia> m = match(r"[0-9]","aaaa1aaaa2aaaa3",11)
RegexMatch("3")
Вы можете извлечь следующую информацию из объекта RegexMatch:
- Вся совпавшая подстрока:
m.match - Захваченные подстроки в виде массива строк:
m.captures - Смещение, с которого начинается всё совпадение:
m.offset - Смещения захваченных подстрок в виде вектора:
m.offsets
В случае, когда захват не совпадает, вместо подстроки m.captures содержит nothing в этой позиции, а m.offsets имеет смещение ноль (помните, что индексы в Julia основаны на 1, поэтому смещение ноль в строке недопустимо). Вот пара несколько искусственных примеров:
julia> m = match(r"(a|b)(c)?(d)", "acd")
RegexMatch("acd", 1="a", 2="c", 3="d")
julia> m.match
"acd"
julia> m.captures
3-element Array{Union{Nothing, SubString{String}},1}:
"a"
"c"
"d"
julia> m.offset
1
julia> m.offsets
3-element Array{Int64,1}:
1
2
3
julia> m = match(r"(a|b)(c)?(d)", "ad")
RegexMatch("ad", 1="a", 2=nothing, 3="d")
julia> m.match
"ad"
julia> m.captures
3-element Array{Union{Nothing, SubString{String}},1}:
"a"
nothing
"d"
julia> m.offset
1
julia> m.offsets
3-element Array{Int64,1}:
1
0
2
Удобно, чтобы захваченные подстроки возвращались в виде массива, так что можно использовать синтаксис распаковки, чтобы связать их с локальными переменными:
julia> first, second, third = m.captures; first "a"
К захватам также можно получить доступ, проиндексировав объект RegexMatch номером или именем группы захвата:
julia> m=match(r"(?<hour>\d+):(?<minute>\d+)","12:45")
RegexMatch("12:45", hour="12", minute="45")
julia> m[:minute]
"45"
julia> m[2]
"45"
К захватам можно обратиться в строке замены, используя replace, используя \n для ссылки на n-ю группу захвата и префикс строки замены s. Группа захвата 0 ссылается на весь объект совпадения. К именованным группам захвата можно обратиться в строке замены с помощью \g<groupname>. Например:
julia> replace("first second", r"(\w+) (?<agroup>\w+)" => s"\g<agroup> \1")
"second first"
Нумерованные группы захвата также можно ссылаться как \g<n> для разграничения, как в:
julia> replace("a", r"." => s"\g<0>1")
"a1"
Вы можете изменить поведение регулярных выражений, используя комбинацию флагов i, m, s, и x после закрывающей двойной кавычки. Эти флаги имеют то же значение, что и в Perl, как объясняется в этом фрагменте из perlre manpage:
i Do case-insensitive pattern matching.
If locale matching rules are in effect, the case map is taken
from the current locale for code points less than 255, and
from Unicode rules for larger code points. However, matches
that would cross the Unicode rules/non-Unicode rules boundary
(ords 255/256) will not succeed.
m Treat string as multiple lines. That is, change "^" and "$"
from matching the start or end of the string to matching the
start or end of any line anywhere within the string.
s Treat string as single line. That is, change "." to match any
character whatsoever, even a newline, which normally it would
not match.
Used together, as r""ms, they let the "." match any character
whatsoever, while still allowing "^" and "$" to match,
respectively, just after and just before newlines within the
string.
x Tells the regular expression parser to ignore most whitespace
that is neither backslashed nor within a character class. You
can use this to break up your regular expression into
(slightly) more readable parts. The '#' character is also
treated as a metacharacter introducing a comment, just as in
ordinary code.
Например, следующее регулярное выражение включает все три флага:
julia> r"a+.*b+.*?d$"ism
r"a+.*b+.*?d$"ims
julia> match(r"a+.*b+.*?d$"ism, "Goodbye,\nOh, angry,\nBad world\n")
RegexMatch("angry,\nBad world")
Литерал r"..." создается без интерполяции и разыменования (кроме кавычки " , которую все равно нужно экранировать). Вот пример, демонстрирующий разницу со стандартными строковыми литералами:
julia> x = 10 10 julia> r"$x" r"$x" julia> "$x" "10" julia> r"\x" r"\x" julia> "\x" ERROR: syntax: invalid escape sequence
Поддерживаются также строковые regex с тройными кавычками, вида r"""...""", (и они могут быть удобны для регулярных выражений, содержащих кавычки или новые строки).
Конструктор Regex() может использоваться для создания строки regex программно. Это позволяет использовать содержимое строковых переменных и другие строковые операции при построении строки regex. Любой из приведенных выше regex-кодов может быть использован внутри единственного строкового аргумента Regex(). Вот несколько примеров:
julia> using Dates
julia> d = Date(1962,7,10)
1962-07-10
julia> regex_d = Regex("Day " * string(day(d)))
r"Day 10"
julia> match(regex_d, "It happened on Day 10")
RegexMatch("Day 10")
julia> name = "Jon"
"Jon"
julia> regex_name = Regex("[\"( ]$name[\") ]") # interpolate value of name
r"[\"( ]Jon[\") ]"
julia> match(regex_name," Jon ")
RegexMatch(" Jon ")
julia> match(regex_name,"[Jon]") === nothing
true
Литералы массивов байтов
Другой полезный нестандартный строковый литерал — это литерал массива байтов: b"...". Эта форма позволяет использовать строковую нотацию для выражения неизменяемых литералов массивов байтов — то есть массивов значений UInt8. Тип этих объектов — CodeUnits{UInt8, String}. Правила для литералов массивов байтов следующие:
- Символы ASCII и ASCII-экранирования создают один байт.
-
\xи восьмеричные escape-последовательности создают байт, соответствующий значению escape. - Unicode-escape-последовательности создают последовательность байтов, кодирующую этот код символа в UTF-8.
Существует некоторое перекрытие между этими правилами, так как поведение \x и восьмеричных escape-последовательностей меньше 0x80 (128) покрывается первыми двумя правилами, но здесь эти правила совпадают. Вместе эти правила позволяют легко использовать символы ASCII, произвольные значения байтов и UTF-8 последовательности для создания массивов байтов. Вот пример использования всех трёх:
julia> b"DATA\xff\u2200"
8-element Base.CodeUnits{UInt8,String}:
0x44
0x41
0x54
0x41
0xff
0xe2
0x88
0x80
Строка ASCII "DATA" соответствует байтам 68, 65, 84, 65. \xff создаёт один байт 255. Unicode-escape \u2200 кодируется в UTF-8 как три байта 226, 136, 128. Обратите внимание, что полученный массив байтов не соответствует допустимой UTF-8 строке:
julia> isvalid("DATA\xff\u2200")
false
Как уже упоминалось, тип CodeUnits{UInt8,String} ведет себя как массив UInt8, и если вам нужен стандартный вектор, вы можете преобразовать его с помощью Vector{UInt8}:
julia> x = b"123"
3-element Base.CodeUnits{UInt8,String}:
0x31
0x32
0x33
julia> x[1]
0x31
julia> x[1] = 0x32
ERROR: setindex! not defined for Base.CodeUnits{UInt8,String}
[...]
julia> Vector{UInt8}(x)
3-element Array{UInt8,1}:
0x31
0x32
0x33
Также обратите внимание на существенное различие между \xff и \uff: первая escape-последовательность кодирует байт 255, а вторая escape-последовательность представляет код символа 255, который кодируется двумя байтами в UTF-8:
julia> b"\xff"
1-element Base.CodeUnits{UInt8,String}:
0xff
julia> b"\uff"
2-element Base.CodeUnits{UInt8,String}:
0xc3
0xbf
Литералы символов используют то же самое поведение.
Для кодов символов меньше \u80, оказывается, что UTF-8 кодировка каждого кода символа — это просто один байт, созданный соответствующим \x escape, поэтому различие можно безопасно проигнорировать. Однако для escape \x80 по \xff по сравнению с \u80 по \uff существует существенная разница: первые escape кодируют все одиночные байты, которые — если за ними не следуют очень специфические продолжения байтов — не образуют допустимых UTF-8 данных, тогда как последние escape все представляют коды Unicode с кодировкой в два байта.
Если это всё чрезвычайно запутанно, попробуйте прочитать "The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets". Это отличное введение в Unicode и UTF-8 и может помочь устранить некоторые неясности по этому вопросу.
Литералы номеров версий
Номера версий можно легко выразить с помощью нестандартных строковых литералов формы v"...". Литералы номеров версий создают объекты VersionNumber, которые следуют спецификациям семантической версии, и поэтому состоят из основных, второстепенных и исправленных числовых значений, за которыми следуют пре-релизные и сборные альфа-цифровые аннотации. Например, v"0.2.1-rc1+win64" разбивается на главную версию 0, второстепенную версию 2, версию исправления 1, предварительный релиз rc1 и сборку win64. При вводе литерала версии всё, кроме номера главной версии, является необязательным, поэтому, например, v"0.2" эквивалентно v"0.2.0" (с пустыми аннотациями предварительного релиза/сборки), v"2" эквивалентно v"2.0.0", и так далее.
Объекты VersionNumber в основном полезны для лёгкого и правильного сравнения двух (или более) версий. Например, константа VERSION хранит номер версии Julia как объект VersionNumber и, следовательно, можно определить некоторое поведение, зависящее от версии, используя простые операторы, как:
if v"0.2" <= VERSION < v"0.3-"
# do something specific to 0.2 release series
end
Обратите внимание, что в приведенном выше примере используется нестандартный номер версии v"0.3-" с последующим -: эта нотация является расширением Julia стандарта, и она используется для обозначения версии, которая ниже, чем любая 0.3 выпуск, включая все предварительные выпуски. Таким образом, в приведенном выше примере код будет выполняться только со стабильными 0.2 версиями и исключит такие версии, как v"0.3.0-rc1". Для того, чтобы также разрешить нестабильные (т.е. предварительные) 0.2 версии, проверка нижней границы должна быть изменена следующим образом: v"0.2-" <= VERSION.
Другое нестандартное расширение спецификации версии позволяет использовать конечный + для выражения верхнего предела версий сборки, например, VERSION > v"0.2-rc1+" можно использовать для обозначения любой версии, превышающей 0.2-rc1 и любых её сборок: он вернёт false для версии v"0.2-rc1+win64" и true для v"0.2-rc2".
Рекомендуется использовать такие специальные версии в сравнениях (особенно конечный - должен всегда использоваться для верхних границ, если нет веской причины этого не делать), но их нельзя использовать в качестве фактического номера версии чего-либо, так как они недопустимы в схеме семантической версии.
Помимо использования в константе VERSION, объекты VersionNumber широко используются в модуле Pkg, для указания версий пакетов и их зависимостей.
Необработанные строковые литералы
Необработанные строки без интерполяции или разэкранирования могут быть выражены с помощью нестандартных строковых литералов вида raw"...". Необработанные строковые литералы создают обычные String объекты, которые содержат заключенное содержимое точно так, как оно было введено, без интерполяции или разэкранирования. Это полезно для строк, которые содержат код или разметку на других языках, которые используют $ или \ в качестве специальных символов.
Исключением является то, что кавычки все равно должны быть экранированы, например raw"\"" эквивалентно "\"". Для возможности выразить все строки, обратные слэши также должны быть экранированы, но только когда они появляются прямо перед символом кавычки:
julia> println(raw"\\ \\\"") \\ \"
Обратите внимание, что первые два обратных слэша отображаются дословно в выводе, так как они не предшествуют символу кавычки. Однако следующий обратный слэш экранирует следующий за ним обратный слэш, а последний обратный слэш экранирует кавычку, так как эти обратные слэши появляются перед кавычкой.
© 2009–2019 Jeff Bezanson, Stefan Karpinski, Viral B. Shah, and other contributors
Licensed under the MIT License.
https://docs.julialang.org/en/v1.0.4/manual/strings/