정규식 그룹은 C#에서 어떻게 작동하나요?
C#의 정규 표현식 그룹
다음 코드 블록에서 제공된 정규식은 대괄호 안의 내용을 추출합니다.
var pattern = @"\[(.*?)\]"; var matches = Regex.Matches(user, pattern);
입력 사용자 == "Josh Smith [jsmith]":
matches.Count == 1 matches[0].Value == "[jsmith]"
그러나 다음과 같이 [0].Groups.Count == 2와 일치합니다:
matches[0].Groups[0].Value == "[jsmith]" matches[0].Groups[1].Value == "jsmith"
그룹 컬렉션 이해
- match.Groups[0]에는 항상 match.Value와 동일한 전체 일치 항목이 포함됩니다.
- match.Groups[1 ]는 정규식의 첫 번째 그룹을 캡처합니다.
이 경우:
- 패턴은 @"[(.*?)]"로 정의됩니다. 여기서 (. *?)는 캡처 그룹입니다.
- 정규 표현식은 괄호 안의 내용뿐만 아니라 괄호로 묶인 문자열 전체와 일치합니다.
따라서 match.Groups[1]. 값은 괄호 안의 내용인 "jsmith"를 검색합니다.
일치 내 그룹 수
다음 규칙은 일치 내 그룹 수를 제어합니다.
- 모든 일치 항목에는 항상 전체 일치 항목인 인덱스 0에 단일 그룹이 있습니다.
- 추가 그룹 수는 정규식에 정의된 캡처 그룹에 따라 다릅니다.
- 캡처링 그룹이 정의되지 않은 경우 일치 항목에는 하나의 그룹만 포함됩니다.
제공된 예에서 패턴에는 하나의 캡처링 그룹이 포함되므로 match.Groups.Count는 항상 2입니다. 그러나 여러 캡처 그룹이 포함된 정규 표현식이 더 복잡할수록 그룹 수가 더 많아집니다.
추가 예
다음 패턴과 일치를 고려하세요.
var pattern = @"\[(.*?)\](.*)"; var match = Regex.Match("ignored [john] John Johnson", pattern);
- match.Value는 "[john] John Johnson"입니다.
- match.Groups[0]는 "[john] John Johnson"입니다.
- match.Groups[1 ]는 [john]입니다.
- match.Groups[2]는 John Johnson입니다.
더 복잡한 패턴:
var pattern = @"(\[.*?\])+"; var match = Regex.Match("[john][johnny]", pattern);
- 일치 .값은 "[john][johnny]"입니다.
- match.Groups[0]는 "[john][johnny]"입니다.
- match.Groups[1]은 [john]입니다. [johnny].
- match.Groups[1].Captures[0]는 [john]입니다.
- match.Groups[1].Captures[1]은 [johnny]입니다.
C#에서 정규식 그룹의 기능을 활용하려면 이러한 개념을 이해하는 것이 중요합니다.
위 내용은 정규식 그룹은 C#에서 어떻게 작동하나요?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen

C의 DMA는 직접 메모리 액세스 기술인 DirectMemoryAccess를 말하며 하드웨어 장치는 CPU 개입없이 데이터를 메모리로 직접 전송할 수 있습니다. 1) DMA 운영은 하드웨어 장치 및 드라이버에 크게 의존하며 구현 방법은 시스템마다 다릅니다. 2) 메모리에 직접 액세스하면 보안 위험이 발생할 수 있으며 코드의 정확성과 보안이 보장되어야합니다. 3) DMA는 성능을 향상시킬 수 있지만 부적절하게 사용하면 시스템 성능이 저하 될 수 있습니다. 실습과 학습을 통해 우리는 DMA 사용 기술을 습득하고 고속 데이터 전송 및 실시간 신호 처리와 같은 시나리오에서 효과를 극대화 할 수 있습니다.
