正则的扩展。
RegExp构造函数
在ES5中,RegExp构造函数
只能接受字符串作为参数。
js
var regex = new RegExp('xyz', 'i');
// 等价于
var regex = /xyz/i;
ES6允许RegExp构造函数
接受正则表达式作为参数,这时会返回一个原有正则表达式的拷贝。
js
var regex = new RegExp(/xyz/i);
如果使用RegExp构造函数
的第2个参数指定修饰符,则返回的正则表达式会忽略原有的正则表达式的修饰符,只使用新指定的修饰符。
js
new RegExp(/xyz/ig, 'i').flags // i
字符串的正则方法
字符串对象共有4个方法可以使用正则表达式:match()
、replace()
、search()
和split()
。
ES6将这4个方法在语言内部全部调用RegExp
的实例方法,从而做到所有与正则相关的方法都定义在RegExp对象
上。
String.prototype.match
调用RegExp.prototype[Symbol.match]
String.prototype.replace
调用RegExp.prototype[Symbol.replace]
String.prototype.search
调用RegExp.prototype[Symbol.search]
String.prototype.split
调用RegExp.prototype[Symbol.split]
u 修饰符
ES6对正则表达式添加了u
修饰符,含义与“Unicode模式”,用来正确处理大于\uFFFF
的Unicode字符。也就是说,可以正确处理4个字符的UTF-16编码
。
js
/^\uD83D/u.test('\uD83D\uDC2A') // false
/^\uD83D/.test('\uD83D\uDC2A') // true
上面的代码中,“83D2A”是一个4字节的UTF-16编码
,代表一个字符。但是,ES5不支持4字节的UTF-16编码
,会将其识别为2个字符,导致第二行代码结果为true
。为了u
修饰符以后,ES6就会识别其为一个字符,所以第一行代码结果为false
。
一旦加上u
修饰符后,就会修改下面这些正则表达式的行为。
点字符
点(.)字符在正则表达式中含义是除换行符以外的任意单个字符。对于码点大于0xFFFF
的Unicode字符,点字符不能识别,必须加上u
修饰符。
Unicode字符表示法
ES6新增了使用大括号表示Unicode字符的表示法,这种表示法在正则表达式中必须加上u
修饰符才能识别。
js
/\u{61}/.test('a') // false
/\u{61}/u.test('a') // true
上面的代码表示,如果不加u
修饰符,正则表达式无法识别\u{61}
这种表示法,只会认为其匹配61个连接的“u”.
量词
使用u
修饰符后,所有量词都会正确识别码点大于0xFFFF
的Unicode字符。
js
/a{2}/.test('aa') // true
/a{2}/u.test('aa') // true
另外,只有在使用u
修饰符的情况下,Unicode表达式当中的大括号才会被正确解读,否则会被解读成量词。
js
/^\u{3}$/.test('uuu') // true
预定义模式
u
修饰符也影响到预定义模式能否正确识别码点大于0xFFFF
的Unicode字符。
i 修饰符
有些Unicode字符的编码不同,但是字型很相近,比如:\u004B
与\u212A
都是大写的K
。
js
/[a-z]/i.test('\u212A') // false
/[a-z]/iu.test('\u212A') // true
上面的代码中,不加u
修饰符,就无法识别非规范的K
字符。
y 修饰符
除了u
修饰符,ES6还为正则表达式添加了y
修饰符,叫作“粘连”(sticky)修饰符。
y
修饰符的作用与g
修饰符类似,也是全局匹配,后一次匹配都从一次匹配成功的下一个位置开始。不同之处在于,g
修饰符只要剩余位置中存在匹配就行,而y
修饰符会确保匹配必须从剩余的第一个位置开始,这也就是“粘连”的涵义。
js
var s = 'aaa_aa_a';
var r1 = /a+/g;
var r2 = /a+/y;
r1.exec(s) // ["aaa"]
r2.exec(s) // ["aaa"]
r1.exec(s) // ["aa"]
r2.exec(s) // null
上面的代码有两个正则表达式,一个使用g修饰符
,另一个使用y修饰符
。这两个正则表达式各执行了两次,第一次执行时两者行为相同,剩余字符串都是"_aa_a"
。由于g修饰符
没有位置要求,所以第二次执行会返回结果,而y修饰符
要求匹配必须从头部开始,所以返回null
。
如果改一下正则表达式,保证每次都能头部返回,y修饰符
就会返回结果了。
js
var s = 'aaa_aa_a';
var r = /a+_/y;
r.exec(s) // ['aaa_']
r.exec(s) // ['aa_']
上面的代码每次匹配都是从剩余字符串的头部开始。
使用lastIndex
属性,可以更好地说明y修饰符
。
js
const REGEX = /a/g;
// 指定从2号位置(y)开始匹配
REGEX.lastIndex = 2;
// 匹配成功
const match = REGEX.exec('xaya');
// 在3号位置匹配 成功
console.log(match.index) // 3
// 下一次匹配从4号位置开始
REGEX.lastIndex // 4
// 4号位置开始匹配 失败
REGEX.exec('xaxa') // null
上面的代码中,lastIndex
属性指定每次搜索的开始位置,g修饰符
从这个位置开始向后搜索,直接发现匹配为止。
y修饰符
同样遵守lastIndex
属性,但是要求必须在lastIndex
指定的位置发现匹配。
js
const REGEX = /a/y;
// 指定从2号位置开始匹配
REGEX.lastIndex = 2;
// 不是粘连,匹配失败
REGEX.exec('xaya') // null
// 指定从3号位置开始匹配
REGEX.lastIndex = 3;
// 3号位置是粘连,匹配成功
const match = REGEX.exec('xaxa');
console.log(match.index) // 3
console.log(REGEX.lastIndex) // 4
进一步说,y修饰符
隐含了头部匹配的标志(^
)。
js
/b/y.test('abc') // null
上面的代码由于不能保证头部匹配,所以返回null
。y修饰符
的设计本意就是让头部匹配的标志(^
)在全局匹配中都有效。
在split方法
中使用y修饰符
,原字符串必须以分隔符开头。这也意味着,只要匹配成功,数组的第一个成员肯定是空字符串。
js
// 没有找到匹配
'x##'.split(/#/y) // ['x##']
// 找到两个匹配
'##x'.split(/#/y) // ['', '', 'x']
// 后续的分隔符只有紧跟前面的分隔符才会被识别。
'#x#'.split(/#/y) // ['', 'x#']
'##'.split(/#/y) // ['', '', '']
js
const REGEX = /a/gy;
'aaxa'.replace(REGEX, '-') // '--xa'
上面的代码中,最后一个a
因为不是出现在下一次匹配的头部,所以不会被替换。
y修饰符
的一个应用,是从字符串提取token
(词元),y修饰符
确保了匹配之间不会有漏掉的字符。
js
const TOKEN_Y = /\s*(\+|[0-9]+)\s*/y;
const TOKEN_G = /\s*(\+|[0-9]+)\s*/g;
function tokenize (TOKEN_REGEX, str) {
let result = [];
let match;
while (match = TOKEN_REGEX.exec(str)) {
result.push(match[1]);
}
return result;
}
tokenize(TOKEN_Y, '3 + 4') // ['3', '+', '4']
tokeninze(TOKEN_G, '3 + 4') // ['3', '+', '4']
上面的代码中,如果字符串里面没有非法字符,y修饰符
与g修饰符
的提取结果是一样的。但是,一旦出现非法字符,两者的行为就不一样了。
js
tokenize(TOKEN_Y,'3x + 4') // ['3']
tokenize(TOKEN_G, '3x + 4') // ['3', '+', '4']
上面的代码中,g修饰符
会忽略非法字符,而y修饰符
不会,这样就很容易发现错误。
sticky属性
与y修饰符
相匹配,ES6的正则对象多了sticky
属性,表示是否设置了y修饰符
.
js
var r = /hello\d/y;
r.sticky // true
flags属性
ES6为正则表达式新增了flags
属性,会返回正则表达式的修饰符。
js
// ES5的 source 属性
// 返回正则表达式的正文
/abc/ig.source // abc
// ES6的 flags 属性
// 返回正则表达式的修饰符
/abc/ig.flags // 'gi'
RegExp.escape()
字符串必须转义才能作为正则模式。
js
function escapeRegExp (str) {
return str.replace(/[\-\[\]\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\/]/g, '\\$&');
}
let str = '/path/to/resource.html?search=query';
escapeRegExp(str); // \/path\/to\/resource\.html\?search=query
上面的代码中,str是一个正常字符串,必须使用反斜杠对其中的特殊字符转义,才能用作正则匹配模式。
已经有提议(https://esdiscuss.org/topic/regexp-escape)将这个需求标准化,作为RegExp对象
的表达方法RegExp.escape()
(https://github.com/benjamingr/RexExp.escape)放入ES7。2015年7月31日,TC39认为这个方法有安全风险,又不愿其变得过于复杂,没有同意将其列入ES7,但这不失为一个真实的需求。
js
RegExp.escape("The Quick Brown Fox") // "The Quick Brown Fox"
RegExp.escape("Buy it. use it. break it. fix it.") // "But it\. use it\. break it\. fix it\."
RegExp.escape("(*.*)"); // "\(\*\.\*\)"
字符串转义后,可以使用RegExp构造函数
生成正则模式。
js
var str = 'hello. how are you?';
var regex = new RegExp(RegExp.escape(str), 'g');
assert.equal(String(regex), '/hello\. how are you\?/g');
目前,该方法可以用前面的escapeRegExp函数
或者垫片模块regexp.escape
(https://github.com/ljharb/regexp.escape)实现。
js
var escape = require('regexp.escape');
escape('hi. how are you?') // "hi\. how are you\\?"
以上,摘抄自阮一峰老师的《ES6标准入门》