从网络获取股票实时数据

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两种方法:

1.http/javascript接口取数据

2.web-service接口

1. http/javascript接口取数据

1.1 Sina股票数据接口

以大秦铁路(股票代码:601006)为例,如果要获取它的最新行情,只需访问新浪的股票数据

接口:http://hq.sinajs.cn/list=sh601006 这个url会返回一串文本,例如:

var hq_str_sh601006=”大秦铁路, 27.55, 27.25, 26.91, 27.55, 26.20, 26.91, 26.92,

22114263, 589824680, 4695, 26.91, 57590, 26.90, 14700, 26.89, 14300,

 26.88, 15100, 26.87, 3100, 26.92, 8900, 26.93, 14230, 26.94, 25150, 26.95, 15220, 26.96, 2008-01-11, 15:05:32″;

这个字符串由许多数据拼接在一起,不同含义的数据用逗号隔开了,按照程序员的思路,顺序号从0开始。

0:”大秦铁路”,股票名字;

1:”27.55″,今日开盘价;

2:”27.25″,昨日收盘价;

3:”26.91″,当前价格;

4:”27.55″,今日最高价;

5:”26.20″,今日最低价;

6:”26.91″,竞买价,即“买一”报价;

7:”26.92″,竞卖价,即“卖一”报价;

8:”22114263″,成交的股票数,由于股票交易以一百股为基本单位,所以在使用时,通常把该值除以一百;

9:”589824680″,成交金额,单位为“元”,为了一目了然,通常以“万元”为成交金额的单位,所以通常把该值除以一万;

10:”4695″,“买一”申请4695股,即47手;

11:”26.91″,“买一”报价;

12:”57590″,“买二”

13:”26.90″,“买二”

14:”14700″,“买三”

15:”26.89″,“买三”

16:”14300″,“买四”

17:”26.88″,“买四”

18:”15100″,“买五”

19:”26.87″,“买五”

20:”3100″,“卖一”申报3100股,即31手;

21:”26.92″,“卖一”报价

(22, 23), (24, 25), (26,27), (28, 29)分别为“卖二”至“卖四的情况”

30:”2008-01-11″,日期;

31:”15:05:32″,时间;

这个接口对于JavaScript程序非常方便,通常的使用方式为,静态或动态地在页面中插入:

<script type=”text/javascript” src=”http://hq.sinajs.cn/list=sh601006″ charset=”gb2312″>

</script>

 <script type=”text/javascript”>

 var elements=hq_str_sh601006.split(“,”);

document.write(“current price:”+elements[3]);

</script>

这段代码输出大秦铁路(股票代码:601006)的当前股价

current price:14.20

如果你要同时查询多个股票,那么在URL最后加上一个逗号,再加上股票代码就可以了;比如你要一次查询大秦铁路(601006)和大同煤业(601001)的行情,就这样使用URL:

http://hq.sinajs.cn/list=sh601003,sh601001

但如果你要查询大盘指数,情况会有不同,比如查询上证综合指数(000001),使用如下URL:

http://hq.sinajs.cn/list=s_sh000001 服务器返回的数据为:

var hq_str_s_sh000001=”上证指数,3094.668,-128.073,-3.97,436653,5458126″;

数据含义分别为:指数名称,当前点数,当前价格,涨跌率,成交量(手),成交额(万元);

查询深圳成指的URL为:

http://hq.sinajs.cn/list=s_sz399001

对于股票的K线图,日线图等的获取可以通过请求http://image.sinajs.cn/…./…/*.gif此URL获取,其中*代表股票代码,详见如下:

查看日K线图:

http://image.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh601006.gif

分时线的查询:

http://image.sinajs.cn/newchart/min/n/sh000001.gif

日K线查询:

http://image.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh000001.gif

周K线查询:

http://image.sinajs.cn/newchart/weekly/n/sh000001.gif

月K线查询:

http://image.sinajs.cn/newchart/monthly/n/sh000001.gif

2.   web-service接口

2.1  CHINAstock的web-service:

http://www.webxml.com.cn/WebServices/ChinaStockWebService.asmx

中国股票行情数据 WEB 服务(支持深圳和上海股市的全部基金、债券和股票),数据即时更新。输出GIF分时走势图、日/周/月 K 线图、及时行情数据(股票名称、行情时间、最新价、昨收盘、今开盘、涨跌额、最低、最高、涨跌幅、成交量、成交额、竞买价、竞卖价、委比、买一 – 买五、卖一 – 卖五)。此WEB服务提供了如下几个接口:

2.1.1  getStockImageByCode

GET 股票GIF分时走势图

INput:theStockCode = 股票代号,如:sh000001

POST /WebServices/ChinaStockWebService.asmx HTTP/1.1

Host: www.webxml.com.cn

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Content-Length: length

SOAPAction: http://WebXml.com.cn/getStockImageByCode

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

<soap:Envelope xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>

  <soap:Body>

    <getStockImageByCode xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>

      <theStockCode>string</theStockCode>

    </getStockImageByCode>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>

Output:

2.1.2 getStockImageByteByCode

获得中国股票GIF分时走势图字节数组

INput:theStockCode = 股票代号,如:sh000001

POST /WebServices/ChinaStockWebService.asmx HTTP/1.1Host: www.webxml.com.cnContent-Type: text/xml; charset=utf-8Content-Length: lengthSOAPAction: “http://WebXml.com.cn/getStockImageByteByCode” <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><soap:Envelope xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>  <soap:Body>    <getStockImageByteByCode xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>      <theStockCode>string</theStockCode>    </getStockImageByteByCode>  </soap:Body></soap:Envelope>

返回的数据如下:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>

  <base64Binary xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>

R0lGODlhIQIsAfcAAAAAAAwLBxkGBQ4ODhAQEBsSChUVFS4

TDB8eGQkA9koPCDAAzy4mFVgAp2UYC0IqEUYuBVwiDEAsI1QnFX8AgDU

1NUozFlgxD6cBWVY5FnIwEmQ4Gc0AMlhDHPEADlVJMEpKSm1IHOUBWpY3FZMyVY

9IGXRWIEFmWGNYUmpdPXJgHQB8HK9EGGBgX4lXIACoAHhkMyt4m4VkJtstbv8A

2.1.3  getStockImage_kByCode

直接获得中国股票GIF日/周/月 K 线图(545*300pixel/72dpi)

INPUT: theStockCode = 股票代号

      theType = K 线图类型(D:日[默认]、W:周、M:月),

POST /WebServices/ChinaStockWebService.asmx HTTP/1.1Host: www.webxml.com.cnContent-Type: text/xml; charset=utf-8Content-Length: lengthSOAPAction: “http://WebXml.com.cn/getStockImage_kByCode” <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><soap:Envelope xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>  <soap:Body>    <getStockImage_kByCode xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>      <theStockCode>string</theStockCode>      <theType>string</theType>    </getStockImage_kByCode>  </soap:Body></soap:Envelope>

比如按照下图所示输入:

返回的结果就是周K线图:

2.1.4  getStockImage_kByteByCode

获得中国股票GIF日/周/月 K 线图字节数组

Input:theStockCode = 股票代号,如:sh000001

POST /WebServices/ChinaStockWebService.asmx HTTP/1.1Host: www.webxml.com.cnContent-Type: text/xml; charset=utf-8Content-Length: lengthSOAPAction: “http://WebXml.com.cn/getStockImage_kByteByCode” <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><soap:Envelope xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>  <soap:Body>    <getStockImage_kByteByCode xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>      <theStockCode>string</theStockCode>      <theType>string</theType>    </getStockImage_kByteByCode>  </soap:Body></soap:Envelope>HTTP/1.1 200 OKContent-Type: text/xml; charset=utf-8Content-Length: length <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><soap:Envelope xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>  <soap:Body>    <getStockImage_kByteByCodeResponse xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>      <getStockImage_kByteByCodeResult>base64Binary</getStockImage_kByteByCodeResult>    </getStockImage_kByteByCodeResponse>  </soap:Body></soap:Envelope>比如按照下图输入

返回的结果就是周K线图字节数组

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>

  <base64Binary xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>R0lGODlhIQIsAfcAAAAAAAwLBxkGBQ

4ODhAQEBsSChUVFS4TDB8eGQkA9koPCDAAzy4mFVgAp2UYC0IqEUYuBVwiDEAsI1QnFX

8AgDU1NUozFlgxD6cBWVY5FnIwEmQ4Gc0AMlhDHPEADlVJMEpKSm1IHOUBWpY3FZMy

VY9IGXRWIEFmWGNYUmpdPXJgHQB8HK9EGGBgX4lXIACoAHhkMyt4m4VkJtstbv8A

2.1.5  getStockInfoByCode

获得中国股票及时行情

input:theStockCode = 股票代号

POST /WebServices/ChinaStockWebService.asmx HTTP/1.1Host: www.webxml.com.cnContent-Type: text/xml; charset=utf-8Content-Length: lengthSOAPAction: “http://WebXml.com.cn/getStockInfoByCode” <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><soap:Envelope xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>  <soap:Body>    <getStockInfoByCode xmlns=”http://WebXml.com.cn/”>      <theStockCode>string</theStockCode>    </getStockInfoByCode>  </soap:Body></soap:Envelope>返回的值一个一维字符串数组 String(24),结构为:String(0)股票代号、String(1)股票名称、String(2)行情时间、String(3)最新价(元)、String(4)昨收盘(元)、String(5)今开盘(元)、String(6)涨跌额(元)、String(7)最低(元)、 String(8)最高(元)、String(9)涨跌幅(%)、String(10)成交量(手)、String(11)成交额(万元)、String (12)竞买价(元)、String(13)竞卖价(元)、String(14)委比(%)、String(15)-String(19)买一 – 买五(元)/手、String(20)-String(24)卖一 – 卖五(元)/手。

Web service的方法类似于现在concurrent项目的DBWS数据的获取,都是通过SOAP协议向DBWS服务器获取相关的数据。

 

奉献部分代码。

Private Function GetContent(ByVal StockCode As String) As String
If String.IsNullOrEmpty(StockCode) Then Return String.Empty
Dim url As String
url = “http://hq.sinajs.cn/type=js&list=” & StockCode
Dim XmlHttp As Object
XmlHttp = CreateObject(“Microsoft.XMLHttp”)
XmlHttp.Open(“POST”, url, False)
XmlHttp.Send()

Dim vs As String
vs = XmlHttp.responseText
XmlHttp = Nothing
GetContent = vs
End Function
返回数据格式
:一个一维字符串数组 String(24),结构为:String(0)股票代号、String(1)股票名称、
‘ ‘ String(2)行情时间、String(3)最新价(元)、String(4)昨收盘(元)、String(5)今开盘(元)、
‘ ‘ String(6)涨跌额(元)、String(7)最低(元)、 String(8)最高(元)、String(9)涨跌幅(%)、
‘ ‘ String(10)成交量(手)、String(11)成交额(万元)、String (12)竞买价(元)、
‘ ‘ String(13)竞卖价(元)、String(14)委比(%)、
‘ ‘ String(15)-String(19)买一 – 买五(元)/手、String(20)-String(24)卖一 – 卖五(元)/手。

用C#也成功获取了sina的数据:

WebClient client = new WebClient();
client.Headers.Add(“Content-Type”, “text/html; charset=gb2312″);
Stream data = client.OpenRead(“http://hq.sinajs.cn/list=sh600683″);
StreamReader reader = new StreamReader(data, Encoding.GetEncoding(“gb2312″));
string s = reader.ReadToEnd();
MessageBox.Show(s);

reader.Close();
data.Close();

正则表达式30分钟入门教程(第二版)

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正则表达式30分钟入门教程(第二版)

作者:deerchao 来源:unibetter大学生社区 转载请注明来源 本文第一版

目录

  1. 本文目标
  2. 如何使用本教程
  3. 什么是正则表达式?
  4. 入门
  5. 测试正则表达式
  6. 元字符
  7. 字符转义
  8. 重复
  9. 字符类
  10. 反义
  11. 替换
  12. 分组
  13. 后向引用
  14. 位置指定
  15. 负向位置指定
  16. 注释
  17. 贪婪与懒惰
  18. 平衡组
  19. 还有些什么东西没提到
  20. 一些我认为你可能已经知道的术语的参考
  21. 网上的资源及本文参考文献
  22. 第二版更新说明

本文目标

30分钟内让你明白正则表达式是什么,并对它有一些基本的了解,让你可以在自己的程序或网页里使用它。

如何使用本教程

别被下面那些复杂的表达式吓倒,只要跟着我一步一步来,你会发现正则表达式其实并不像你想像中的那么困难。当然,如果你看完了这篇教程之后发现自己明白了 很多,却又几乎什么都记不得,那也是很正常的——其实我认为没接触过正则表达式的人在看完这篇教程后能把提到过的语法记住80%以上的可能性为零。这里只 是让你明白基本道理,以后你还需要多练习,多查资料,才能熟练掌握正则表达式。

除了作为入门教程之外,本文还试图成为可以在日常工作中使用的正则表达式语法参考手册(就作者本人的经历来说,这个目标还是完成得不错的)。

文本格式约定:专业术语 元字符/语法格式 正则表达式 正则表达式中的一部分(用于分析) 用于在其中搜索的字符串 对正则表达式或其中一部分的说明

什么是正则表达式?

在编写处理字符串的程序或网页时,经常会有查找符合某些复杂规则的字符串的需要。正则表达式就是用于描述这些规则的工具。换句话说,正则表达式就是记录文本规则的代码。

很可能你使用过Windows/Dos下用于文件查找的通配符(wildcard),也就是*?。如果你想查找某个目录下的所有的Word文档的话,你会搜索*.doc。在这里,*会被解释成任意的字符串。和通配符类似,正则表达式也是用来进行文本匹配的工具,只不过比起通配符它能更精确地描述你的需求——当然,代价就是更复杂。比如你可以编写一个正则表达式来查找所有以0开头,后面跟着2-3个数字,然后是一个连字号“-”,最后是7或8位数字的字符串(像010-123456780376-7654321)。

正则表达式是用于进行文本匹配的工具,所以本文里多次提到了在字符串里搜索/查找,这种说法的意思是在给定的字符串中,寻找与给定的正则表达式相匹配的部分。有可能字符串里有不止一个部分满足给定的正则表达式,这时每一个这样的部分被称为一个匹配。匹配在本文里可能会有三种意思:一种是形容词性的,比如说一个字符串匹配一个表达式;一种是动词性的,比如说在字符串里匹配正则表达式;还有一种是名词性的,就是刚刚说到的“字符串中满足给定的正则表达式的一部分”。

入门

学习正则表达式的最好方法是从例子开始,理解例子之后再自己对例子进行修改,实验。下面给出了不少简单的例子,并对它们作了详细的说明。

假设你在一篇英文小说里查找hi,你可以使用正则正则表达式hi

这是最简单的正则表达式了,它可以精确匹配这样的字符串:由两个字符组成,前一个字符是h,后一个是i。通常,处理正则表达式的工具会提供一个忽略大小写的选项,如果选中了这个选项,它可以匹配hi,HI,Hi,hI这四种情况中的任意一种。

不幸的是,很多单词里包含hi这两个连续的字符,比如him,history,high等等。用hi来查找的话,这里边的hi也会被找出来。如果要精确地查找hi这个单词的话,我们应该使用hi

是正则表达式规定的一个特殊代码(好吧,某些人叫它元字符,metacharacter),代表着单词的开头或结尾,也就是单词的分界处。虽然通常英文的单词是由空格或标点符号或换行来分隔的,但是并不匹配这些单词分隔符中的任何一个,它只匹配一个位置。(如果需要更精确的说法,匹配这样的位置:它的前一个字符和后一个字符不全是w

假如你要找的是hi后面不远处跟着一个Lucy,你应该用hi.*Lucy

这里,.是另一个元字符,匹配除了换行符以外的任意字符*同样是元字符,不过它代表的不是字符,也不是位置,而是数量–它指定*前边的内容可以重复任意次以使整个表达式得到匹配。因此,.*连在一起就意味着任意数量的不包含换行的字符。现在hi.*Lucy的意思就很明显了:先是一个单词hi,然后是任意个任意字符(但不能是换行),最后是Lucy这个单词

如果同时使用其它的一些元字符,我们就能构造出功能更强大的正则表达式。比如下面这个例子:

0dd-dddddddd匹配这样的字符串:以0开头,然后是两个数字,然后是一个连字号“-”,最后是8个数字(也就是中国的电话号码。当然,这个例子只能匹配区号为3位的情形)。

这里的d是一个新的元字符,匹配任意的数字(0,或1,或2,或……)-不是元字符,只匹配它本身——连字号。

为了避免那么多烦人的重复,我们也可以这样写这个表达式:0d{2}-d{8}

这里d后面的{2}({8})的意思是前面d必须连续重复匹配2次(8次)

测试正则表达式

如果你不觉得正则表达式很难读写的话,要么你是一个天才,要么,你不是地球人。正则表达式的语法很令人头疼,即使对经常使用它的人来说也是如此。由于难于读写,容易出错,所以很有必要创建一种工具来测试正则表达式。

由于在不同的环境下正则表达式的一些细节是不相同的,本教程介绍的是Microsoft .Net 2.0下正则表达式的行为,所以,我向你介绍一个.Net下的工具Regex Tester。首先你确保已经安装了.Net Framework 2.0,然后下载Regex Tester,下载完后打开压缩包,运行setup.exe安装。

下面是Regex Tester运行时的截图:

Regex Tester运行时的截图

元字符

现在你已经知道几个很有用的元字符了,如,.,*,还有d.当然还有更多的元字符,比如s匹配任意的空白符,包括空格,制表符(Tab),换行符,中文全角空格等w匹配字母或数字或下划线或汉字

下面来试试更多的例子:

aw*匹配以字母a开头的单词——先是某个单词开始处(),然后是字母a,然后是任意数量的字母或数字(w*),最后是单词结束处()(好吧,现在我们说说这里的单词是什么意思吧:就是几个连续的w。不错,这与学习英文时要背的成千上万个同名的东西的确关系不大)。

d+匹配1个或更多连续的数字。这里的+是和*类似的元字符,不同的是*匹配重复任意次(可能是0次),而+则匹配重复1次或更多次

w{6} 匹配刚好6个字母/数字的单词

表1.常用的元字符
代码 说明
. 匹配除换行符以外的任意字符
w 匹配字母或数字或下划线或汉字
s 匹配任意的空白符
d 匹配数字
 匹配单词的开始或结束
^ 匹配字符串的开始
$ 匹配字符串的结束

元字符^(和6在同一个键位上的符号)以及$有点类似,都匹配一个位置。^匹配你要用来查找的字符串的开头,$匹配结尾。这两个代码在验证输入的内容时非常有用,比如一个网站如果要求你填写的QQ号必须为5位到12位数字时,可以使用:^d{5,12}$

这里的{5,12}和前面介绍过的{2}是类似的,只不过{2}匹配只能不多不少重复2次{5,12}则是必须重复最少5次,最多12次,否则都不匹配。

因为使用了^$,所以输入的整个字符串都要用来和d{5,12}来匹配,也就是说整个输入必须是5到12个数字,因此如果输入的QQ号能匹配这个正则表达式的话,那就符合要求了。

和忽略大小写的选项类似,有些正则表达式处理工具还有一个处理多行的选项。如果选中了这个选项,^$的意义就变成了匹配行的开始处和结束处

字符转义

如果你想查找元字符本身的话,比如你查找.,或者*,就出现了问题:你没法指定它们,因为它们会被解释成其它的意思。这时你就必须使用来取消这些字符的特殊意义。因此,你应该使用.*。当然,要查找本身,你也得用\.

例如:www.unibetter.com匹配www.unibetter.comc:\windows匹配c:windows,2^8匹配2^8(通常这是2的8次方的书写方式)。

重复

你已经看过了前面的*,+,{2},{5,12}这几个匹配重复的方式了。下面是正则表达式中所有指定重复的方式:

表2.常用的限定符
代码/语法 说明
* 重复零次或更多次
+ 重复一次或更多次
? 重复零次或一次
{n} 重复n次
{n,} 重复n次或更多次
{n,m} 重复n到m次

下面是一些使用重复的例子:

Windowsd+匹配Windows后面跟1个或更多数字

13d{9}匹配以13后面跟9个数字(中国的手机号)

^w+匹配一行的第一个单词(或整个字符串的第一个单词,具体匹配哪个意思得看选项设置)

字符类

要想查找数字,字母或数字,空白是很简单的,因为已经有了对应这些字符集的元字符,但是如果你想匹配没有预定义元字符的字符集比如元音字母(a,e,i,o,u),怎么办?

很简单,你只需要在中括号里列出它们就行了,像[aeiou]就匹配任何一个元音字母[.?!]匹配标点符号(.或?或!)(英文语句通常只以这三个标点结束)。注意,我们不需要写成[.?!]。

我们也可以轻松地指定一个字符范围,像[0-9]代表的含意与d就是完全一致的:一位数字,同理[a-z0-9A-Z_]也完全等同于w(如果只考虑英文的话)。

下面是一个更复杂的表达式:(?0d{2}[) -]?d{8}

这个表达式可以匹配几种格式的电话号码,像(010)88886666,或022-22334455,或02912345678等。我们对它进行一些分析吧:首先是一个转义字符(,它能出现0次或1次(?),然后是一个0,后面跟着2个数字({2}),然后是)-空格中的一个,它出现1次或不出现(?),最后是8个数字(d{8})。不幸的是,它也能匹配010)12345678(022-87654321这样的“不正确”的格式。要解决这个问题,请在本教程的下面查找答案。

反义

有时需要查找不属于某个能简单定义的字符类的字符。比如想查找除了数字以外,其它任意字符都行的情况,这时需要用到反义

表3.常用的反义代码
代码/语法 说明
W 匹配任意不是字母,数字,下划线,汉字的字符
S 匹配任意不是空白符的字符
D 匹配任意非数字的字符
B 匹配不是单词开头或结束的位置
[^x] 匹配除了x以外的任意字符
[^aeiou] 匹配除了aeiou这几个字母以外的任意字符

例子:S+匹配不包含空白符的字符串

<a[^>]+>匹配用尖括号括起来的以a开头的字符串

替换

好了,现在终于到了解决3位或4位区号问题的时间了。正则表达式里的替换指的是有几种规则,如果满足其中任意一种规则都应该当成匹配,具体方法是用|把不同的规则分隔开。听不明白?没关系,看例子:

0d{2}-d{8}|0d{3}-d{7}这个表达式能匹配两种以连字号分隔的电话号码:一种是三位区号,8位本地号(如010-12345678),一种是4位区号,7位本地号(0376-2233445)

(0d{2})[- ]?d{8}|0d{2}[- ]?d{8}这个表达式匹配3位区号的电话号码,其中区号可以用小括号括起来,也可以不用,区号与本地号间可以用连字号或空格间隔,也可以没有间隔。你可以试试用替换|把这个表达式扩展成也支持4位区号的。

d{5}-d{4}|d{5}这个表达式用于匹配美国的邮政编码。美国邮编的规则是5位数字,或者用连字号间隔的9位数字。之所以要给出这个例子是因为它能说明一个问题:使用替换时,顺序是很重要的。如果你把它改成d{5}|d{5}-d{4}的话,那么就只会匹配5位的邮编(以及9位邮编的前5位)。原因是匹配替换时,将会从左到右地测试每个分枝条件,如果满足了某个分枝的话,就不会去管其它的替换条件了。

Windows98|Windows2000|WindosXP这个例子是为了告诉你替换不仅仅能用于两种规则,也能用于更多种规则。

分组

我们已经提到了怎么重复单个字符(直接在字符后面加上限定符就行了);但如果想要重复一个字符串又该怎么办?你可以用小括号来指定子表达式(也叫做分组),然后你就可以指定这个子表达式的重复次数了,你也可以对子表达式进行其它一些操作(后面会有介绍)。

(d{1,3}.){3}d{1,3}是一个简单的IP地址匹配表达式。要理解这个表达式,请按下列顺序分析它:d{1,3}匹配1到3位的数字(d{1,3}.}{3}匹配三位数字加上一个英文句号(这个整体也就是这个分组)重复3次,最后再加上一个一到三位的数字(d{1,3})。

不幸的是,它也将匹配256.300.888.999这种不可能存在的IP地址(IP地址中每个数字都不能大于255)。如果能使用算术比较的话,或许能简单地解决这个问题,但是正则表达式中并不提供关于数学的任何功能,所以只能使用冗长的分组,选择,字符类来描述一个正确的IP地址:((2[0-4]d|25[0-5]|[01]?dd?).){3}(2[0-4]d|25[0-5]|[01]?dd?)

理解这个表达式的关键是理解2[0-4]d|25[0-5]|[01]?dd?,这里我就不细说了,你自己应该能分析得出来它的意义。

后向引用

使用小括号指定一个子表达式后,匹配这个子表达式的文本可以在表达式或其它程序中作进一步的处理。默认情况下,每个分组会自动拥有一个组号,规则是:从左向右,以分组的左括号为标志,第一个出现的分组的组号为1,第二个为2,以此类推。

后向引用用于重复搜索前面某个分组匹配的文本。例如,1代表分组1匹配的文本。难以理解?请看示例:

(w+)s+1可以用来匹配重复的单词,像go go, kitty kitty。首先是一个单词,也就是单词开始处和结束处之间的多于一个的字母或数字((w+)),然后是1个或几个空白符(s+,最后是前面匹配的那个单词(1)。

你也可以自己指定子表达式的组号或组名。要指定一个子表达式的组名,请使用这样的语法:(?<Word>w+),这样就把w+的组名指定为Word了。要反向引用这个分组捕获的内容,你可以使用k<Word>,所以上一个例子也可以写成这样:(?<Word>w+)s*k<Word>

使用小括号的时候,还有很多特定用途的语法。下面列出了最常用的一些:

表4.分组语法
捕获
(exp) 匹配exp,并捕获文本到自动命名的组里
(?<name>exp) 匹配exp,并捕获文本到名称为name的组里,也可以写成(?’name’exp)
(?:exp) 匹配exp,不捕获匹配的文本
位置指定
(?=exp) 匹配exp前面的位置
(?<=exp) 匹配exp后面的位置
(?!exp) 匹配后面跟的不是exp的位置
(?<!exp) 匹配前面不是exp的位置
注释
(?#comment) 这种类型的组不对正则表达式的处理产生任何影响,只是为了提供让人阅读注释

我们已经讨论了前两种语法。第三个(?:exp)不会改变正则表达式的处理方式,只是这样的组匹配的内容不会像前两种那样被捕获到某个组里面

位置指定

接下来的四个用于查找在某些内容(但并不包括这些内容)之前或之后的东西,也就是说它们用于指定一个位置,就像,^,$那样,因此它们也被称为零宽断言。最好还是拿例子来说明吧:

(?=exp)也叫零宽先行断言,它匹配文本中的某些位置,这些位置的后面能匹配给定的后缀exp。比如w+(?=ing),匹配以ing结尾的单词的前面部分(除了ing以外的部分),如果在查找I’m singing while you’re dancing.时,它会匹配singdanc

(?<=exp)也叫零宽后行断言,它匹配文本中的某些位置,这些位置的前面能给定的前缀匹配exp。比如(?<=re)w+会匹配以re开头的单词的后半部分(除了re以外的部分),例如在查找reading a book时,它匹配ading

假如你想要给一个很长的数字中每三位间加一个逗号(当然是从右边加起了),你可以这样查找需要在前面和里面添加逗号的部分:((?<=d)d{3})*。请仔细分析这个表达式,它可能不像你第一眼看出来的那么简单。

下面这个例子同时使用了前缀和后缀:(?<=s)d+(?=s)匹配以空白符间隔的数字(再次强调,不包括这些空白符)

负向位置指定

前面我们提到过怎么查找不是某个字符或不在某个字符类里的字符的方法(反义)。但是如果我们只是想要确保某个字符没有出现,但并不想去匹配它时怎么办?例如,如果我们想查找这样的单词–它里面出现了字母q,但是q后面跟的不是字母u,我们可以尝试这样:

w*q[^u]w*匹配包含后面不是字母u的字母q的单词。但是如果多做测试(或者你思维足够敏锐,直接就观察出来了),你会发现,如果q出现在单词的结尾的话,像Iraq,Benq,这个表达式就会出错。这是因为[^u]总是匹配一个字符,所以如果q是单词的最后一个字符的话,后面的[^u]将会匹配q后面的单词分隔符(可能是空格,或者是句号或其它的什么),后面的w+将会匹配下一个单词,于是w*q[^u]w*就能匹配整个Iraq fighting负向位置指定能解决这样的问题,因为它只匹配一个位置,并不消费任何字符。现在,我们可以这样来解决这个问题:w*q(?!u)w*

零宽负向先行断言(?!exp),只会匹配后缀exp不存在的位置d{3}(?!d)匹配三位数字,而且这三位数字的后面不能是数字

同理,我们可以用(?<!exp),零宽负向后行断言来查找前缀exp不存在的位置(?<![a-z])d{7}匹配前面不是小写字母的七位数字(实验时发现错误?注意你的“区分大小写”先项是否选中)。

一个更复杂的例子:(?<=<(w+)>).*(?=</1>)匹配不包含属性的简单HTML标签内里的内容(<?(w+)>)指定了这样的前缀:被尖括号括起来的单词(比如可能是<b>),然后是.*(任意的字符串),最后是一个后缀(?=</1>)。注意后缀里的/,它用到了前面提过的字符转义;1则是一个反向引用,引用的正是捕获的第一组,前面的(w+)匹配的内容,这样如果前缀实际上是<b>的话,后缀就是</b>了。整个表达式匹配的是<b>和</b>之间的内容(再次提醒,不包括前缀和后缀本身)。

注释

小括号的另一种用途是能过语法(?#comment)来包含注释。例如:2[0-4]d(?#200-249)|25[0-5](?#250-255)|[01]?dd?(?#0-199)

要包含注释的话,最好是启用“忽略模式里的空白符”选项,这样在编写表达式时能任意的添加空格,Tab,换行,而实际使用时这些都将被忽略。启用这个选项后,在#后面到这一行结束的所有文本都将被当成注释忽略掉。

例如,我们可以前面的一个表达式写成这样:

      (?<=    # 查找前缀,但不包含它
<(w+)> # 查找尖括号括起来的字母或数字(标签)
)       # 前缀结束
.*      # 匹配任意文本
(?=     # 查找后缀,但不包含它
</1>  # 查找尖括号括起来的内容:前面是一个"/",后面是先前捕获的标签
)       # 后缀结束

贪婪与懒惰

当正则表达式中包含能接受重复的限定符(指定数量的代码,例如*,{5,12}等)时,通常的行为是(在使整个表达式能得到匹配的前提下)匹配尽可能多的字符。考虑这个表达式:a.*b,它将会匹配最长的以a开始,以b结束的字符串。如果用它来搜索aabab的话,它会匹配整个字符串aabab。这被称为贪婪匹配。

有时,我们更需要懒惰匹配,也就是匹配尽可能少的字符。前面给出的限定符都可以被转化为懒惰匹配模式,只要在它后面加上一个问号?。这样.*?就意味着匹配任意数量的重复,但是在能使整个匹配成功的前提下使用最少的重复。现在看看懒惰版的例子吧:

a.*?b匹配最短的,以a开始,以b结束的字符串。如果把它应用于aabab的话,它会匹配aabab(为什么第一个匹配是aab而不是ab?简单地说,最先开始的区配最有最大的优先权——The Match That Begins Earliest Wins)。

表5.懒惰限定符
*? 重复任意次,但尽可能少重复
+? 重复1次或更多次,但尽可能少重复
?? 重复0次或1次,但尽可能少重复
{n,m}? 重复n到m次,但尽可能少重复
{n,}? 重复n次以上,但尽可能少重复

平衡组

如果想要匹配可嵌套的层次性结构的话,就得使用平衡组了。举个例子吧,如何把“xx <aa <bbb> <bbb> aa> yy”这样的字符串里,最长的括号内的内容捕获出来?

这里需要用到以下的语法构造:

  • (?<group>) 把捕获的内容命名为group,并压入堆栈
  • (?<-group>) 从堆栈上弹出最后压入堆栈的名为group的捕获内容,如果堆栈本来为空,则本分组的匹配失败
  • (?(group)yes|no) 如果堆栈上存在以名为group的捕获内容的话,继续匹配yes部分的表达式,否则继续匹配no部分
  • (?!) 零宽负向先行断言,由于没有后缀表达式,试图匹配总是失败

如果你不是一个程序员(或者你是一个对堆栈的概念不熟的程序员),你就这样理解上面的三种语法吧:第一个就是在黑板上写一个(或再写一个)"group",第二个就是从黑板上擦掉一个"group",第三个就是看黑板上写的还有没有"group",如果有就继续匹配yes部分,否则就匹配no部分。

我们需要做的是每碰到了左括号,就在黑板上写一个"group",每碰到一个右括号,就擦掉一个,到了最后就看看黑板上还有没有-如果有那就证明左括号比右括号多,那匹配就应该失败(为了能看得更清楚一点,我用了(?’group’)的语法):

<                         #最外层的左括号
[^<>]*                #最外层的左括号后面的不是括号的内容
(
(
(?'Open'<)    #碰到了左括号,在黑板上写一个"Open"
[^<>>]*       #匹配左括号后面的不是括号的内容
)+
(
(?'-Open'>)   #碰到了右括号,擦掉一个"Open"
[^<>]*        #匹配右括号后面不是括号的内容
)+
)*
(?(Open)(?!)) #在遇到最外层的右括号前面,判断黑板上还有没有没擦掉的"Open";如果还有,则匹配失败
>                         #最外层的右括号

还有些什么东西没提到

我已经描述了构造正则表达式的大量元素,还有一些我没有提到的东西。下面是未提到的元素的列表,包含语法和简单的说明。你可以在网上找到更详细的参考资料 来学习它们–当你需要用到它们的时候。如果你安装了MSDN Library,你也可以在里面找到关于.net下正则表达式详细的文档。

表6.尚未详细讨论的语法
a 报警字符(打印它的效果是电脑嘀一声)
 通常是单词分界位置,但如果在字符类里使用代表退格
制表符,Tab

回车
v 竖向制表符
f 换页符

换行符
e Escape
nn ASCII代码中八进制代码为nn的字符
xnn ASCII代码中十六进制代码为nn的字符
unnnn Unicode代码中十六进制代码为nnnn的字符
cN ASCII控制字符。比如cC代表Ctrl+C
A 字符串开头(类似^,但不受处理多行选项的影响)
 字符串结尾或行尾(不受处理多行选项的影响)
z 字符串结尾(类似$,但不受处理多行选项的影响)
G 当前搜索的开头
p{name} Unicode中命名为name的字符类,例如p{IsGreek}
(?>exp) 贪婪子表达式
(?<x>-<y>exp) 平衡组
(?im-nsx:exp) 在子表达式exp中改变处理选项
(?im-nsx) 为表达式后面的部分改变处理选项
(?(exp)yes|no) 把exp当作零宽正向先行断言,如果在这个位置能匹配,使用yes作为此组的表达式;否则使用no
(?(exp)yes) 同上,只是使用空表达式作为no
(?(name)yes|no) 如果命名为name的组捕获到了内容,使用yes作为表达式;否则使用no
(?(name)yes) 同上,只是使用空表达式作为no

一些我认为你可能已经知道的术语的参考

字符
程序处理文字时最基本的单位,可能是字母,数字,标点符号,空格,换行符,汉字等等。
字符串
0个或更多个字符的序列。
文本
文字,字符串。
匹配
符合规则,检验是否符合规则,符合规则的部分。

网上的资源及本文参考文献

第二版更新说明

  • 修正了几个细节上的错误和不准确的地方
  • 增加了对处理中文时的一些说明
  • 更改了几个术语的翻译(采用了MSDN的翻译方式)
  • 增加了平衡组的介绍
  • 放弃了对The Regulator的介绍,改用Regex Tester

ASP.NET中使用response.write输出后网页中的字体变大的解决办法!

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1。使用比较正规的方法:

  Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock
  Page.ClientScript.RegisterStartupScript


2。<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

把这个删了

Windows2000下实现软RAID

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Windows2000下实现软RAID  
RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)意思是廉价磁盘冗余阵列,它是一种容错方法,通过将大量磁盘在逻辑上串联起来提供高水平的可用性和冗余度。众所周知,硬件RAID解决方案是有效的方法,但其成本却非常高…… Windows 2000提供了内嵌的软件RAID,实现了RAID0、RAID1、RAID5。由于可以节省可观的资金,因而众多中小企业大多可以采用软件的方法来实现。

1、在Windows 2000中管理RAID5

  Windows 2000引进了动态磁盘机制,RAID卷集中的所有成员都必须在一个动态磁盘上。因此,要在2000上安装RAID,必须首先将一个磁盘转换为动态的,执行以下步骤,将一个基本磁盘转换为动态磁盘:
启动Computer Manager MMC;(Start →Programs→Administrative Tools→Computer Manager);
选择Expand Storage→Disk Management;
  右击磁盘,选择Upgrade to Dynamic Disk;
  选择要升级的磁盘,单击OK;
  当显示概要时,单击Upgrade。

  【注意】转换一个基本磁盘到动态磁盘不需要重新启动,但磁盘上的任何卷在转换后将弹出一段信息说明可以使用这些卷之前需要重新启动,你也可以在标识完所有的卷,并且弹出所有对话框后,再执行一次重新引导即可。

  假设在三个分开的磁盘中需要有用来创建RAID5组的磁盘空间,执行以下步骤来创建RAID5组:

开始 →程序→管理工具→计算机管理;
  将Storage分支展开,选择Disk Manage- ment;
  在Unallocated Space(未分配磁盘空间)区域上单击鼠标右键,从弹出的选单中选择Create Volume;
  在Volume Creation Wizard中单击Next;
  选择弹出窗口中的RAID5 VOLUME;项,单击Next;
  在屏幕右侧,选择希望使用的磁盘(至少3个),单击Add;

  选择每个磁盘要使用的空间大小,每个磁盘上使用的空间必须是相同的,所以可以使用的最大空间就是这些磁盘中具有最少空间的盘上的自由空间数;

  当选择了磁盘空间大小以后,单击Next;

  【注意】如果从每个磁盘上选择的磁盘空间为1000MB,那么总共只有2000MB,第三个磁盘的空间用于保存校验信息。

  选择要使用的驱动器标识符,单击Next;
  选择要使用的文件系统和标记(也可以选择是否使用文件和文件夹压缩),单击Next;
  当Summary屏幕出现时,单击Finish;
  现在磁盘区域应显示为RAID5,并且处于Regenerating mode。

  【注意】使用时可能看到来自Logical Manager的一条消息:The operating did not complete because the partition/volume is not enabled. Please reboot the computer to enable the partition/volume;由于partition/volume没有激活,所以操作没有完成,重新引导机器激活partition/volume 。对于这条消息,单击OK,不要重新引导机器,等到重建完成,并且卷显示工作正常后再重新引导。否则,必须在重新引导以后执行重新格式化。

  另外,如果RAID5组的一部分硬件被损坏,那么这个卷将丢失所有数据,要想修复,必须替换坏盘以重新启用RAID5的容错功能,替换坏盘以后,执行以下步骤的操作:运行Computer Management MMC;
  将Storage分支展开,选择Disk Management(注意,这时去除的磁盘仍显示为missing);

  右击RAID5卷的一个成员,然后从弹出选单中选择Repair Volume;
  从列表中选择一个要使用的盘作为替换盘,然后单击OK。系统中可以作为该组成员但已不是该组成员(动态的或具有足够未分区空间)的盘会显示为DISK1、DISK2等;
  RAID 5组作为 regenerating显示。
  现在,又具有容错能力了,RAID5分组已经从Missing盘中去除。单击鼠标右键选中missing text ,然后从弹出选单中选择Remove Disk。

  在实际工作中,可能要进行RAID5组的删除操作,这将导致其上所包含的所有数据信息的丢失,因此,在RAID 5组删除以前一定要先执行数据备份操作。执行以下步骤删除RAID5组:

  运行Computer Management MMC;
  将Storage分支展开,选择Disk Manage- ment;
  右击RAID5卷的一个成员,然后从弹出选单中选择Delete Volume;
  单击Yes确认。
  现在,RAID5卷使用的所有空间都将作为Unpartitioned显示。

2、在Windows 2000中管理RAID1

  同RAID5组一样,RAID1卷集的所有成员都必须位于动态磁盘上。创建RAID1步骤如下:

  运行Computer Management MMC;
  将Storage分支展开,选择Disk Management;
  右击希望执行镜像的分区,然后从弹出选单中选择Add Mirror;
  选择镜像的主盘,然后单击Add Mirror;
  如果要镜像引导分区,则出现一个对话框,其中列出了激活镜像引导需要执行的修改细节,单击OK。
  Mirror组将显示为regenerating。
  要删除镜像,会导致数据丢失,因此应保留两个单独的卷作为数据备份。删除RAID1的步骤如下:
  运行Computer Management MMC;
  将Storage分支展开,选择Disk Management;
  右击要删除的镜像卷,然后从弹出选单中选择Break Mirror;
  单击Yes确认;
  单击警告对话框中的Yes。

  【注意】在保留两个卷时,可能希望删除以前保留的不需要的镜像,保留新的数据卷,在第3步中的弹出选单中,有一个Delete Mirror选项,单击该选项可以删除构成镜像的两个卷,但卷上的数据将全部丢失。

Effective C# 原则13:用静态构造函数初始化类的静态成员

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Effective C# 原则13:用静态构造函数初始化类的静态成员
Item 13: Initialize Static Class Members with Static Constructors
(译注:initializer在上文中译为了“初始化器”,实在不好听,本文中全部改译为:“预置方法”)
你应该知道,在一个类型的任何实例初始化以前,你应该初始化它的静态成员变量。在里C#你可以使用静态的预置方法和静态构造函数来实现这个目的。一个类的静态构造函数是一个与众不同的,它在所有的方法,变量或者属性访问前被执行。你可以用这个函数来初始化静态成员变量,强制使用单件模式,或者实现其它任何在类型的实例可用前应该完成的工作。你不能用任何的实例构造函数,其它特殊的私有函数, 或者任何其它习惯方法来初始化一个 变量(译注:编译器就不让你这样做,所以你不用担心这样的问题)。

和实例的预置方法一样,你可以把静态的预置方法做为静态构造函数可替代的选择。如果须要简单的分配一个静态成员,就直接使用初始化语法。当你有更复杂的逻辑来初始化静态成员变量时,就创建一个静态构造函数:

 

public class MySingleton
{
  
private static readonly MySingleton _theOneAndOnly =
    
new MySingleton( );

  
public static MySingleton TheOnly
  
{
    
get
    
{
      
return _theOneAndOnly;
    }

  }


  
private MySingleton( )
  
{
  }


  
// remainder elided
}

 

可以用下面的方法简单的实现单件模式,实际上你在初始化一个单件模式时可能有更复杂的逻辑:

public class MySingleton
{
  
private static readonly MySingleton _theOneAndOnly;

  
static MySingleton( )
  
{
    _theOneAndOnly 
= new MySingleton( );
  }


  
public static MySingleton TheOnly
  
{
    
get
    
{
      
return _theOneAndOnly;
    }

  }


  
private MySingleton( )
  
{
  }


  
// remainder elided
}


 

同样,和实例的预置方法一样,静态的预置方法在静态的构造函数调用前执行。并且,你的静态预置方法在基类的静态构造函数执行前被执行。

当应用程序第一次装载你的数据类型时,CLR自动调用静态构造函数。你只能定义一个静态构造函数,并且不能有参数。因为静态构造函数是CLR调用的,你必须十分注意异常的产生。如果在静态构造函数里产生了异常,CLR将会直接终止你的应用程序。正因为异常,静态构造函数常常代替静态预置方法。如果你使用静态预置方法,你自己不能捕获异常。做为一个静态的构造,你可以这样(参见原则45):

static MySingleton( )
{
  
try {
    _theOneAndOnly 
= new MySingleton( );
  }
 catch
  
{
    
// Attempt recovery here.
  }

}

 

静态预置方法和静态构造函数为你的类提供了最清爽的方法来初始化静态成员。与其它语言不同,它们被添加到C#语言中,是初始化静态成员的两个不同的特殊位置。

===================

Item 13: Initialize Static Class Members with Static Constructors
You know that you should initialize static member variables in a type before you create any instances of that type. C# lets you use static initializers and a static constructor for this purpose. A static constructor is a special function that executes before any other methods, variables, or properties defined in that class are accessed. You use this function to initialize static variables, enforce the singleton pattern, or perform any other necessary work before a class is usable. You should not use your instance constructors, some special private function, or any other idiom to initialize static variables.

As with instance initialization, you can use the initializer syntax as an alternative to the static constructor. If you simply need to allocate a static member, use the initializer syntax. When you have more complicated logic to initialize static member variables, create a static constructor.

Implementing the singleton pattern in C# is the most frequent use of a static constructor. Make your instance constructor private, and add an initializer:

public class MySingleton
{
  private static readonly MySingleton _theOneAndOnly =
    new MySingleton( );

  public static MySingleton TheOnly
  {
    get
    {
      return _theOneAndOnly;
    }
  }

  private MySingleton( )
  {
  }

  // remainder elided
}

The singleton pattern can just as easily be written this way, in case you have more complicated logic to initialize the singleton:

public class MySingleton
{
  private static readonly MySingleton _theOneAndOnly;

  static MySingleton( )
  {
    _theOneAndOnly = new MySingleton( );
  }

  public static MySingleton TheOnly
  {
    get
    {
      return _theOneAndOnly;
    }
  }

  private MySingleton( )
  {
  }

  // remainder elided
}

As with instance initializers, the static initializers are called before any static constructors are called. And, yes, your static initializers execute before the base class’s static constructor.

The CLR calls your static constructor automatically when your type is first loaded into an application space. You can define only one static constructor, and it must not take any arguments. Because static constructors are called by the CLR, you must be careful about exceptions generated in them. If you let an exception escape a static constructor, the CLR will terminate your program. Exceptions are the most common reason to use the static constructor instead of static initializers. If you use static initializers, you cannot catch the exceptions yourself. With a static constructor, you can (see Item 45):

static MySingleton( )
{
  try {
    _theOneAndOnly = new MySingleton( );
  } catch
  {
    // Attempt recovery here.
  }
}

Static initializers and static constructors provide the cleanest, clearest way to initialize static members of your class. They are easy to read and easy to get correct. They were added to the language to specifically address the difficulties involved with initializing static members in other languages. 

C#中的MD5

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代码下载

都是编码惹的祸
笔者在使用c#(System.Web.Security.FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile
对字符串加密时,发现如果字符串中如果包含中文字符时,加密的结果与原来用DELPHI实现的加密算法不一样。笔者第一感觉就是编码的问题,因为笔者曾经在用delphi和C#实现同一算法时,吃尽了中文字符编码差异的苦头。
开始解决问题
上网Google C#和MD5,发现了一个别人用c#实现的MD5算法,
//源文件:md5.cs
// MD5 Alogrithm
// by rufi 2004.6.20 http://rufi.yculblog.com/
using System;
using System.Collections;
using System.IO;
namespace mymd5
{
     public class MD5
     {
         //static state variables
         private static UInt32 A;
         private static UInt32 B;
         private static UInt32 C;
         private static UInt32 D;
 
         //number of bits to rotate in tranforming
         private const int S11 = 7;
         private const int S12 = 12;
         private const int S13 = 17;
         private const int S14 = 22;
         private const int S21 = 5;
         private const int S22 = 9;
         private const int S23 = 14;
         private const int S24 = 20;
         private const int S31 = 4;
         private const int S32 = 11;
         private const int S33 = 16;
         private const int S34 = 23;
         private const int S41 = 6;
         private const int S42 = 10;
         private const int S43 = 15;
         private const int S44 = 21;
 
 
         /* F, G, H and I are basic MD5 functions.
          * 四个非线性函数:
          *
          * F(X,Y,Z) =(X&Y)|((~X)&Z)
          * G(X,Y,Z) =(X&Z)|(Y&(~Z))
          * H(X,Y,Z) =X^Y^Z
          * I(X,Y,Z)=Y^(X|(~Z))
          *
          * (&与,|或,~非,^异或)
          */
         private static UInt32 F(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return (x&y)|((~x)&z);
         }
         private static UInt32 G(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return (x&z)|(y&(~z));
         }
         private static UInt32 H(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return x^y^z;
         }
         private static UInt32 I(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return y^(x|(~z));
         }
 
         /* FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4.
          * Rotation is separate from addition to prevent recomputation.
          */
         private static void FF(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + F(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
         private static void GG(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + G(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
         private static void HH(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + H(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
         private static void II(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + I(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
 
         private static void MD5_Init()
         {
              A=0×67452301//in memory, this is 0×01234567
              B=0xefcdab89//in memory, this is 0×89abcdef
              C=0×98badcfe//in memory, this is 0xfedcba98
              D=0×10325476//in memory, this is 0×76543210
         }
 
         private static UInt32[] MD5_Append(byte[] input)
         {
              int zeros=0;
              int ones =1;
              int size=0;
              int n = input.Length;
              int m = n%64;
              if( m < 56 )
              {
                   zeros = 55-m;
                   size=n-m+64;
              }
              else if (m==56)
              {
                   zeros = 0;
                   ones = 0;
                   size=n+8;
              }
              else
              {
                   zeros = 63-m+56;
                   size=n+64-m+64;
              }
 
              ArrayList bs = new ArrayList(input);
              if(ones==1)
              {
                   bs.Add( (byte)0×80 ); // 0×80 = $10000000
              }
              for(int i=0;i<zeros;i++)
              {
                   bs.Add( (byte)0 );
              }
 
              UInt64 N = (UInt64) n * 8;
              byte h1=(byte)(N&0xFF);
              byte h2=(byte)((N>>8)&0xFF);
              byte h3=(byte)((N>>16)&0xFF);
              byte h4=(byte)((N>>24)&0xFF);
              byte h5=(byte)((N>>32)&0xFF);
              byte h6=(byte)((N>>40)&0xFF);
              byte h7=(byte)((N>>48)&0xFF);
              byte h8=(byte)(N>>56);
              bs.Add(h1);
              bs.Add(h2);
              bs.Add(h3);
              bs.Add(h4);
              bs.Add(h5);
              bs.Add(h6);
              bs.Add(h7);
              bs.Add(h8);
              byte[] ts=(byte[])bs.ToArray(typeof(byte));
 
              /* Decodes input (byte[]) into output (UInt32[]). Assumes len is
               * a multiple of 4.
               */
              UInt32[] output = new UInt32[size/4];
              for(Int64 i=0,j=0;i<size;j++,i+=4)
              {
                   output[j]=(UInt32)(ts[i] | ts[i+1]<<8 | ts[i+2]<<16 | ts[i+3]<<24);
              }
              return output;
         }
         private static UInt32[] MD5_Trasform(UInt32[] x)
         {
 
              UInt32 a,b,c,d;
 
              for(int k=0;k<x.Length;k+=16)
              {
                   a=A;
                   b=B;
                   c=C;
                   d=D;
   
                   /* Round 1 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+ 2], S13, 0×242070db); /* 3 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+ 5], S12, 0×4787c62a); /* 6 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+ 8], S11, 0×698098d8); /* 9 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+ 9], S12, 0×8b44f7af); /* 10 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+11], S14, 0×895cd7be); /* 12 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+12], S11, 0×6b901122); /* 13 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+13], S12, 0xfd987193); /* 14 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+14], S13, 0xa679438e); /* 15 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+15], S14, 0×49b40821); /* 16 */
 
                   /* Round 2 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+11], S23, 0×265e5a51); /* 19 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+10], S22, 0×2441453); /* 22 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+ 9], S21, 0×21e1cde6); /* 25 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+ 8], S24, 0×455a14ed); /* 28 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+ 7], S23, 0×676f02d9); /* 31 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+12], S24, 0×8d2a4c8a); /* 32 */
 
                   /* Round 3 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+ 8], S32, 0×8771f681); /* 34 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+11], S33, 0×6d9d6122); /* 35 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+ 4], S32, 0×4bdecfa9); /* 38 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+13], S31, 0×289b7ec6); /* 41 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+ 6], S34, 0×4881d05); /* 44 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+15], S33, 0×1fa27cf8); /* 47 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */
 
                   /* Round 4 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+ 7], S42, 0×432aff97); /* 50 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+12], S41, 0×655b59c3); /* 53 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+ 3], S42, 0×8f0ccc92); /* 54 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+ 1], S44, 0×85845dd1); /* 56 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+ 8], S41, 0×6fa87e4f); /* 57 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+13], S44, 0×4e0811a1); /* 60 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+ 2], S43, 0×2ad7d2bb); /* 63 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */
 
                   A+=a;
                   B+=b;
                   C+=c;
                   D+=d;
              }
              return new UInt32[]{A,B,C,D};
         }
         public static byte[] MD5Array(byte[] input)
         {
              MD5_Init();
              UInt32[] block = MD5_Append(input);
              UInt32[] bits = MD5_Trasform(block);
 
              /* Encodes bits (UInt32[]) into output (byte[]). Assumes len is
               * a multiple of 4.
                    */
              byte[] output=new byte[bits.Length*4];
              for(int i=0,j=0;i<bits.Length;i++,j+=4)
              {
                   output[j] = (byte)(bits[i] & 0xff);
                   output[j+1] = (byte)((bits[i] >> 8) & 0xff);
                   output[j+2] = (byte)((bits[i] >> 16) & 0xff);
                   output[j+3] = (byte)((bits[i] >> 24) & 0xff);
              }
              return output;
         }
 
         public static string ArrayToHexString(byte[] array,bool uppercase)
         {
              string hexString="";
              string format="x2";
              if(uppercase)
              {
                   format="X2";
              }
              foreach(byte b in array)
              {
                   hexString += b.ToString(format);
              }
              return hexString;
         }
 
         public static string MDString(string message)
         {
              char[] c = message.ToCharArray();
              byte[] b = new byte[c.Length];
              for(int i=0;i<c.Length;i++)
              {
                   b[i]=(byte)c[i];
              }
              byte[] digest = MD5Array(b);
              return ArrayToHexString(digest,false);
         }
         public static string MDFile(string fileName)
         {
              FileStream fs=File.Open(fileName,FileMode.Open,FileAccess.Read);
              byte[] array=new byte[fs.Length];
              fs.Read(array,0,(int)fs.Length);
              byte[] digest = MD5Array(array);
              fs.Close();
              return ArrayToHexString(digest,false);
         }
 
         //public static string Test(string message)
         //{
         //   return "rnMD5 (""+message+"") = " + MD5.MDString(message);
         //}
         //public static string TestSuite()
         //{   
         //   string s = "";
         //   s+=Test("");
         //   s+=Test("a");
         //   s+=Test("abc");
         //   s+=Test("message digest");
         //   s+=Test("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
         //   s+=Test("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789");
         //   s+=Test("12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890");
         //   return s;   
         //}
     }
}
 
迫不及待的试验之,发现仍然是对中文字符加密时,结果不正确,分析上面的代码发现问题所在,是写上边这段代码的同仁有一点小小的疏忽 : )
public static string MDString(string message)
{
     char[] c = message.ToCharArray();
     byte[] b = new byte[c.Length];
     for(int i=0;i<c.Length;i++)
     {b[i]=(byte)c[i];}
     byte[] digest = MD5Array(b);
     return ArrayToHexString(digest,false);
         }
问题就出现在这里,
因为一个汉字要占用两个2个byte的空间,一个char在C#中也是占用2个byte的空间。
for(int i=0;i<c.Length;i++)
{
b[i]=(byte)c[i];
}
看上边的代码,char转换为byte时候,只取了char的低字节,对于数字和英文字母低字节正好是
ANSI编码数值,因为数字和字母只占用1个byte。而对于汉字,将char转换为byte时候就丢失了一个byte,因此加密结果会出错。
于是笔者对上边的代码进行了修改,
public static string MDString(string message)
{
              Byte[] b=System.Text.Encoding.Default.GetBytes(message);
//ANSI编码
              byte[] digest = MD5Array(b);
              return ArrayToHexString(digest,false);
}
经这样一改,在网上搜到的那个C#实现的md5算法和原来用delphi实现的md5算法一样了,这是因为什么呢,因为widows操作系统默认的字符编码是ANSI。
那么System.Web.Security.FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile 函数的md5结果应该怎样解释呢?
于是笔者又写了下面的函数,
public static string MDStringEx(string message,System.Text.Encoding ed)
{
              Byte[] b=ed.GetBytes(message);
              byte[] digest = MD5Array(b);
              return ArrayToHexString(digest,false);
}
该函数指定了在进行md5加密时候对字符的编码方式。经过笔者试验,发现System.Web.Security.FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile对字符串进行md5加密时,对字符进行了UTF8编码。英文字母和数字的ANSI编码和UTF8编码是一样的,因此,对英文和数字进行md5加密的结果都一样。而对于有汉字的字符串
String s =汉字;
MDStringEx(s,System.Text.Encoding.Unicode);
System.Web.Security.FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(s,MD5”);
结果是一样的。
这下子,一切都明白了:)
另外的收获
问题是解决了,但是笔者在想,难道.NET就没有提供比较通用的md5加密算法吗?呵呵,查找一番,笔者发现了
System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider类,可以byte[]进行md5加密,只是对字符串加密时候使用起来不太方便,我们可以简单的写个函数方便使用。
public static string sysmd5(string input ,System.Text.Encoding ed)
{
              System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider sysmd5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
              byte[] bytes = ed.GetBytes(input);
              bytes = sysmd5.ComputeHash( bytes );
              sysmd5.Clear();
              string ret = "";
              for(int i=0 ; i<bytes.Length ; i++)
              {
                   ret += bytes[i].ToString("X2");
              }
              return ret;
}
下面是经笔者整理的md5算法单元代码如下
/*
 * zero 整理
 * 2007.2.18 旧历新年:)
 * http://blog.csdn.net/sxf_zero
 *
 */
 
 
using System;
using System.Collections;
using System.IO;
namespace mymd5
{
     public class MD5_OK
     {
         //static state variables
         private static UInt32 A;
         private static UInt32 B;
         private static UInt32 C;
         private static UInt32 D;
 
         //number of bits to rotate in tranforming
         private const int S11 = 7;
         private const int S12 = 12;
         private const int S13 = 17;
         private const int S14 = 22;
         private const int S21 = 5;
         private const int S22 = 9;
         private const int S23 = 14;
         private const int S24 = 20;
         private const int S31 = 4;
         private const int S32 = 11;
         private const int S33 = 16;
         private const int S34 = 23;
         private const int S41 = 6;
         private const int S42 = 10;
         private const int S43 = 15;
         private const int S44 = 21;
 
 
         /* F, G, H and I are basic MD5 functions.
          * 四个非线性函数:
          *
          * F(X,Y,Z) =(X&Y)|((~X)&Z)
          * G(X,Y,Z) =(X&Z)|(Y&(~Z))
          * H(X,Y,Z) =X^Y^Z
          * I(X,Y,Z)=Y^(X|(~Z))
          *
          * (&与,|或,~非,^异或)
          */
         private static UInt32 F(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return (x&y)|((~x)&z);
         }
         private static UInt32 G(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return (x&z)|(y&(~z));
         }
         private static UInt32 H(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return x^y^z;
         }
         private static UInt32 I(UInt32 x,UInt32 y,UInt32 z)
         {
              return y^(x|(~z));
         }
 
         /* FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4.
          * Rotation is separate from addition to prevent recomputation.
          */
         private static void FF(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + F(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
         private static void GG(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + G(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
         private static void HH(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + H(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
         private static void II(ref UInt32 a,UInt32 b,UInt32 c,UInt32 d,UInt32 mj,int s,UInt32 ti)
         {
              a = a + I(b,c,d) + mj + ti;
              a = a << s | a >> (32-s);
              a += b;
         }
 
         private static void MD5_Init()
         {
              A=0×67452301//in memory, this is 0×01234567
              B=0xefcdab89//in memory, this is 0×89abcdef
              C=0×98badcfe//in memory, this is 0xfedcba98
              D=0×10325476//in memory, this is 0×76543210
         }
 
         private static UInt32[] MD5_Append(byte[] input)
         {
              int zeros=0;
              int ones =1;
              int size=0;
              int n = input.Length;
              int m = n%64;
              if( m < 56 )
              {
                   zeros = 55-m;
                   size=n-m+64;
              }
              else if (m==56)
              {
                   zeros = 0;
                   ones = 0;
                   size=n+8;
              }
              else
              {
                   zeros = 63-m+56;
                   size=n+64-m+64;
              }
 
              ArrayList bs = new ArrayList(input);
              if(ones==1)
              {
                   bs.Add( (byte)0×80 ); // 0×80 = $10000000
              }
              for(int i=0;i<zeros;i++)
              {
                   bs.Add( (byte)0 );
              }
 
              UInt64 N = (UInt64) n * 8;
              byte h1=(byte)(N&0xFF);
              byte h2=(byte)((N>>8)&0xFF);
              byte h3=(byte)((N>>16)&0xFF);
              byte h4=(byte)((N>>24)&0xFF);
              byte h5=(byte)((N>>32)&0xFF);
              byte h6=(byte)((N>>40)&0xFF);
              byte h7=(byte)((N>>48)&0xFF);
              byte h8=(byte)(N>>56);
              bs.Add(h1);
              bs.Add(h2);
              bs.Add(h3);
              bs.Add(h4);
              bs.Add(h5);
              bs.Add(h6);
              bs.Add(h7);
              bs.Add(h8);
              byte[] ts=(byte[])bs.ToArray(typeof(byte));
 
              /* Decodes input (byte[]) into output (UInt32[]). Assumes len is
               * a multiple of 4.
               */
              UInt32[] output = new UInt32[size/4];
              for(Int64 i=0,j=0;i<size;j++,i+=4)
              {
                   output[j]=(UInt32)(ts[i] | ts[i+1]<<8 | ts[i+2]<<16 | ts[i+3]<<24);
              }
              return output;
         }
         private static UInt32[] MD5_Trasform(UInt32[] x)
         {
 
              UInt32 a,b,c,d;
 
              for(int k=0;k<x.Length;k+=16)
              {
                   a=A;
                   b=B;
                   c=C;
                   d=D;
   
                   /* Round 1 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+ 0], S11, 0xd76aa478); /* 1 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+ 2], S13, 0×242070db); /* 3 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+ 3], S14, 0xc1bdceee); /* 4 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+ 4], S11, 0xf57c0faf); /* 5 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+ 5], S12, 0×4787c62a); /* 6 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+ 8], S11, 0×698098d8); /* 9 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+ 9], S12, 0×8b44f7af); /* 10 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+10], S13, 0xffff5bb1); /* 11 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+11], S14, 0×895cd7be); /* 12 */
                   FF (ref a, b, c, d, x[k+12], S11, 0×6b901122); /* 13 */
                   FF (ref d, a, b, c, x[k+13], S12, 0xfd987193); /* 14 */
                   FF (ref c, d, a, b, x[k+14], S13, 0xa679438e); /* 15 */
                   FF (ref b, c, d, a, x[k+15], S14, 0×49b40821); /* 16 */
 
                   /* Round 2 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+ 1], S21, 0xf61e2562); /* 17 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+11], S23, 0×265e5a51); /* 19 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+ 0], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+ 5], S21, 0xd62f105d); /* 21 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+10], S22, 0×2441453); /* 22 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+15], S23, 0xd8a1e681); /* 23 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+ 9], S21, 0×21e1cde6); /* 25 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+14], S22, 0xc33707d6); /* 26 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+ 8], S24, 0×455a14ed); /* 28 */
                   GG (ref a, b, c, d, x[k+13], S21, 0xa9e3e905); /* 29 */
                   GG (ref d, a, b, c, x[k+ 2], S22, 0xfcefa3f8); /* 30 */
                   GG (ref c, d, a, b, x[k+ 7], S23, 0×676f02d9); /* 31 */
                   GG (ref b, c, d, a, x[k+12], S24, 0×8d2a4c8a); /* 32 */
 
                   /* Round 3 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+ 5], S31, 0xfffa3942); /* 33 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+ 8], S32, 0×8771f681); /* 34 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+11], S33, 0×6d9d6122); /* 35 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+14], S34, 0xfde5380c); /* 36 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+ 1], S31, 0xa4beea44); /* 37 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+ 4], S32, 0×4bdecfa9); /* 38 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+ 7], S33, 0xf6bb4b60); /* 39 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+10], S34, 0xbebfbc70); /* 40 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+13], S31, 0×289b7ec6); /* 41 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+ 0], S32, 0xeaa127fa); /* 42 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+ 3], S33, 0xd4ef3085); /* 43 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+ 6], S34, 0×4881d05); /* 44 */
                   HH (ref a, b, c, d, x[k+ 9], S31, 0xd9d4d039); /* 45 */
                   HH (ref d, a, b, c, x[k+12], S32, 0xe6db99e5); /* 46 */
                   HH (ref c, d, a, b, x[k+15], S33, 0×1fa27cf8); /* 47 */
                   HH (ref b, c, d, a, x[k+ 2], S34, 0xc4ac5665); /* 48 */
 
                   /* Round 4 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+ 0], S41, 0xf4292244); /* 49 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+ 7], S42, 0×432aff97); /* 50 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+14], S43, 0xab9423a7); /* 51 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+ 5], S44, 0xfc93a039); /* 52 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+12], S41, 0×655b59c3); /* 53 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+ 3], S42, 0×8f0ccc92); /* 54 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+10], S43, 0xffeff47d); /* 55 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+ 1], S44, 0×85845dd1); /* 56 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+ 8], S41, 0×6fa87e4f); /* 57 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+15], S42, 0xfe2ce6e0); /* 58 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+ 6], S43, 0xa3014314); /* 59 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+13], S44, 0×4e0811a1); /* 60 */
                   II (ref a, b, c, d, x[k+ 4], S41, 0xf7537e82); /* 61 */
                   II (ref d, a, b, c, x[k+11], S42, 0xbd3af235); /* 62 */
                   II (ref c, d, a, b, x[k+ 2], S43, 0×2ad7d2bb); /* 63 */
                   II (ref b, c, d, a, x[k+ 9], S44, 0xeb86d391); /* 64 */
 
                   A+=a;
                   B+=b;
                   C+=c;
                   D+=d;
              }
              return new UInt32[]{A,B,C,D};
         }
         public static byte[] MD5Array(byte[] input)
         {
              MD5_Init();
              UInt32[] block = MD5_Append(input);
              UInt32[] bits = MD5_Trasform(block);
 
              /* Encodes bits (UInt32[]) into output (byte[]). Assumes len is
               * a multiple of 4.
                    */
              byte[] output=new byte[bits.Length*4];
              for(int i=0,j=0;i<bits.Length;i++,j+=4)
              {
                   output[j] = (byte)(bits[i] & 0xff);
                   output[j+1] = (byte)((bits[i] >> 8) & 0xff);
                   output[j+2] = (byte)((bits[i] >> 16) & 0xff);
                   output[j+3] = (byte)((bits[i] >> 24) & 0xff);
              }
              return output;
         }
 
         public static string ArrayToHexString(byte[] array,bool uppercase)
         {
              string hexString="";
              string format="x2";
              if(uppercase)
              {
                   format="X2";
              }
              foreach(byte b in array)
              {
                   hexString += b.ToString(format);
              }
              return hexString;
         }
         /*BY ZERO QQ:30675682 EMAIL:sxf_zero@yahoo.com.cn*/
         public static string MDString(string message)
         {
    
              Byte[] b=System.Text.Encoding.Default.GetBytes(message);
              byte[] digest = MD5Array(b);
              return ArrayToHexString(digest,false);
         }
         /*BY ZERO QQ:30675682 EMAIL:sxf_zero@yahoo.com.cn*/
         public static string MDStringEx(string message,System.Text.Encoding ed)
         {
        
        
              Byte[] b=ed.GetBytes(message);
              byte[] digest = MD5Array(b);
              return ArrayToHexString(digest,false);
         }
 
         /*BY ZERO QQ:30675682 EMAIL:sxf_zero@yahoo.com.cn*/
         public static string sysmd5(string input ,System.Text.Encoding ed)
         {
              System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider sysmd5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
              byte[] bytes = ed.GetBytes(input);
              bytes = sysmd5.ComputeHash( bytes );
              sysmd5.Clear();
              string ret = "";
              for(int i=0 ; i<bytes.Length ; i++)
              {
                   ret += bytes[i].ToString("X2");
              }
              return ret;
         }
 
 
         //
 
         public static string MDFile(string fileName)
         {
              FileStream fs=File.Open(fileName,FileMode.Open,FileAccess.Read);
              byte[] array=new byte[fs.Length];
              fs.Read(array,0,(int)fs.Length);
              byte[] digest = MD5Array(array);
              fs.Close();
              return ArrayToHexString(digest,false);
         }
 
        
     }
}
 

delphi 实现URL编码解码函数

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最近在写网页抓取程序时候,很多时候需要对字符进行URL编码,其实URL编码就是将每个字节用16进制的文本表示,前边在家上%,了解了这一点,那么写个函数就很简单了,于是就随手写了个两个简单的函数对字符进行URL编码解码。

把代码贴出来,也许对大家有用阿.. :)

function URLencode(str:string):string;
var
  i:integer;
  temp:string;
begin
  for i:= 1 to  length(str) do
  begin
    temp:=temp+’%'+inttohex(integer(str[i]),0);
  end;
  result:=temp;
end;

function URLdecode(str:string):string;
var
  temp:string;
  i:integer;
begin
  setlength(temp,length(str) div 3);
  i:=1;
  while(i<length(str)) do
  begin
    temp[(i+2)div 3]:=char(strtoint(‘$’+str[i+1]+str[i+2]));
    inc(i,3);
  end;
  Result:=temp;
end;

delphi 枚举托盘图标

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在写一个小程序时,要在托盘图标上查找 窗体标题和句柄,这当然需要枚举托盘图标了,上网搜索这方面的代码,基本上都是vb的,c++的都很少,而且千篇一律,而且都有问题,只好参考着这些有问题的vb和c++代码,一点点翻译成DELPHI的,然后再一点点调试修改,现在搞定了,分享给大家阿 :)

uses Commctrl


procedure enumTrayNotifyWnd;
var
  wd:HWND;
  wtd:HWND;
  wd1:HWND;
  pid:DWORD;
  hd:THandle;
  num,i:integer;
  n:ULONG;
  p:TTBBUTTON;
  pp:^TTBBUTTON;
  x:string;
  name :array[0..255] of WCHAR;
  whd,proid :ulong;
  temp :string;
  sp:^TTBBUTTON;
  _sp:TTBButton;
begin
  wd:=FindWindow(‘Shell_TrayWnd’,nil);
  if  (wd=0) then
  begin
    showmessage(‘Error1′);
    exit;
  end;
  wtd:=FindWindowEx(wd,0,’TrayNotifyWnd’,nil);
  if  (wtd=0) then
  begin
    showmessage(‘Error2′);
    exit;
  end;

  wtd:=FindWindowEx(wtd,0,’SysPager’,nil);
  if  (wtd=0) then
  begin
    showmessage(‘SysPager’);
    exit;
  end;

  wd1:=FindWindowEx(wtd,0,’ToolbarWindow32′,nil);
  if  (wd1=0) then
  begin
    showmessage(‘Error3′);
    exit;
  end;

  pid:=0;
  GetWindowThreadProcessId(wd1,@pid);
  if   (pid=0) then
  begin
    showmessage(‘Error4′);
    exit;
  end;

  hd:=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS ,true,pid);
  if  (hd=0) then
  begin
    showmessage(‘Error6′#13+ IntToStr(hd));
    exit;
  end;

  num:=SendMessage(wd1,TB_BUTTONCOUNT,0,0);

  sp:=@_sp;
  for i:= 0 to num do
  begin
    SendMessage(wd1,TB_GETBUTTON,i,integer(sp));

    pp:=@p;
    ReadProcessMemory(hd,sp,pp,sizeof(p),n);
    //x:=Format(‘%x    %x    %x    %x    %x    %x    ’,[p.iBitmap,p.idCommand,p.fsState,p.fsStyle,p.dwData,p.iString]);


    name[0]:=char(0);
    if (Cardinal(p.iString) <>$ffffffff) then
    begin
      try
        ReadProcessMemory(hd,pointer(p.iString),@name,255,n);
        name[n]:=char(0);
      except
        showmessage(‘except1′)
      end;
      temp:=name;
      try
        whd:=0;
        ReadProcessMemory(hd,pointer(p.dwData),@whd,4,n);
      except
      end;

      proid:=0;
      GetWindowThreadProcessId(whd,@proid);
      x:=x+#13+Format(‘位置=%d 名称=%s 窗口句柄=%x 进程ID=%x’,[i,temp,whd,proid]);
    end;
  end;
  ShowMessage(x);
end;

C语言实现:批处理文件(.BAT)转换为命令文件(.COM)

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众所周知,批处理文件具有编写和使用方便,占用内存少等独到的优点,特别是DOS 3.30以后的版本,又增加
了许多新的批命令,使批处理文件使用起来更得心应手。但批处理文件是用ASCII码存储的,这既是优点也是
缺点。当你编写好一个软件后,其中要用到批处理文件,则会出现泄密的现象。怎样把批处理文件编译为命
令文件,而得到一定程度的保密呢?

一、批处理文件(.BAT)转换为命令文件(.COM)的技术原理

DOS的功能调用4BH是执行装入一个外部程序,并有选择地执行之,使用起来比较麻烦。DOS还提供了一个调用
规则很简单的软中断2EH,可用之完成执行DOS内部和外部命令的要求。
2EH中断的调用规则:首先使用DOS功能调用4AH,开辟一个适当大小的缓冲区,然后,把DS:SI指向以命令串
长度为先导的,以回车(0DH)为后缀的待执行命令串,然后执行中断。在执行2EH之后,除CS外的所有寄存器均
被破坏,所以在执行中断调用之前,要把使用的寄存器保护起来,中断返回后再恢复之。
在批处理文件中,可以把命令等分成以下几类:①内部命令和外部命令,②标号,③注释,④条件语句,⑤转
移语句,⑥循环语句。
对第一类命令,可以直接使用2EH实现;对第二类命令,只需在适当的地方构造一个标号即可;对第三类命令
,在编译过程中,自动删除之;对第四类命令,要使用比较(CMP)与转移(JE,JNE等)来实现;对第五类命令,
使用无条件转跳语句(JMP)来实现;而循环语句,即FOR语句,可以把它当作DOS命令来使用,只是要把
“%%”符号改为”%”。
实现了以上的各类命令,再构造几各通用的子程序就可以完成BAT到COM文件的转换。需要构造的子程序有执行
2EH的子程序,执行DOS返回的子程序和获得DOS命令行参数的子程序等。

二、构造编译程序

要把BAT文件转换为COM文件,还需要有一个有效的编译程序,它主要把相应的BAT文件中相应的命令解译为汇
编程序码或机器码,形成有效的ASM文件或COM文件,最后完成BAT到COM的编译工作。
首先,将用2EH中断执行DOS命令的程序段用汇编语言编好,并汇编、连接为机器码,把这些机器码用C语言的
字符数组表示出来,作为生成命令文件的头部。
其次,是对批文件中所有命令的转换工作,按照上述技术原理中的要求,将所有批命令按2EH中断的调用规则
,转换为待执行命令串,写入命令文件的缓冲区。
最后,将构造好的命令文件,从缓冲区写到磁盘文件上,生成的命令文件是与批命令同名扩展名为COM的命令
文件。

三、程序的使用方法

该程序采用DOS命令行格式:
BAT2COM <文件名>
其中“文件名”是调试好的批处理文件,它必须写上扩展名(.BAT)。如果要批量编译批文件,可以执行如下的
DOS命令:
for %a in (*.bat) do bat2com %a

四、源程序清单
/*************************************************************/
/* 程序名称: BAT2COM.C 1.50 */
/* 作 者: 董占山 */
/* 完成日期: 1993,1995 */
/* 用 途: 将批处理文件(.bat)转换为命令文件(.COM) */
/* 编译方法: 用下列命令编译连接可以得到BAT2COM.COM: */
/* tcc -mt bat2com */
/* tlink c: clibc0t+bat2com,bat2com,,c: clibcslib /t */
/*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

/* 生成命令文件的头部,包含调用2EH的机器指令 */
char bat2comhead[81] = {
0xBB,0×00,0×10,0xB4,0×4A,0xCD,0×21,0×0E,0×1F,0×2E,
0×8B,0×0E,0×51,0×01,0xBE,0×51,0×01,0×8B,0xC6,0×50,
0×5B,0×51,0×83,0xC3,0×02,0×8B,0xF3,0×33,0xDB,0×8A,
0×1C,0×53,0×56,0×2E,0×8C,0×16,0×4D,0×01,0×2E,0×89,
0×26,0×4F,0×01,0xCD,0×2E,0×0E,0×1F,0×2E,0×8B,0×26,
0×4F,0×01,0×2E,0×8E,0×16,0×4D,0×01,0×58,0×5B,0×59,
0×03,0xC3,0×50,0×83,0xE9,0×01,0×83,0xF9,0×00,0×75,
0xCD,0xB8,0×00,0×4C,0xCD,0×21,0xC3,0×00,0×00,0×00,
0×00};

int totallength; /* 所生成文件的总长度 */
char buffer[10000]; /* 生成命令文件的缓冲区 */

/* 删除批命令中的无意义的前导空格函数 */
void removespace(str1)
char *str1;
{
unsigned int i=0;
char *str2;
str2=str1; /* str2指向str1的地址 */
if ((str1[i]==’ ‘) && (i==0))
{
++str1; /* str1地址加1 */
movmem(str1,str2,strlen(str1)+1); /* 删除一个前导空格 */
removespace(str2); /* 递归调用此函数 */
}
}

/* 将批命令中的”%%”改为”%”的函数 */
void removedouble(str1)
char *str1;
{
unsigned int j,i=0;
char *str2;
str2=str1; /* str2指向str1的地址 */
if ((str1[i]==’%') && (str1[++i]==’%'))
{
–i;
for (j=0;j<i;j++) {
++str1;++str2;
}
++str1;
movmem(str1,str2,strlen(str1)+1); /* 删除一个’%'字符 */
removedouble(str2); /* 递归调用此函数 */
}
}

/* 删除批命令中的”@”符号函数 */
void removeatchar(str1)
char *str1;
{
char *str2;
str2=str1; /* str2指向str1的地址 */
if (str1[0]==’@')
{
++str1;
movmem(str1,str2,strlen(str1)+1); /* 删除字符’@’ */
}
}

/* 转换所有的批命令,并写入缓冲区 */
void transfer(flnm)
char *flnm;
{
unsigned int i, cmnum=0;
char strlen1,ch,str1[256],*p,*cm;
FILE *txtfl;
if ((txtfl=fopen(flnm,”r”))==NULL) {
printf(“Input file is not found !”);
exit(0);
}
p = buffer; /* p指向缓冲区的开始地址 */
for (i=0;i<81;++i) *p++=bat2comhead[i]; /* 将命令文件头写入缓冲区 */
ch = 0×0d; /* 回车符 */
totallength = 83; /* 命令文件头加2个字节的总长度 */
for (i=0;i<2;i++) p++; /* p指针相前移动2个字节 */
do {
fgets(str1,256,txtfl); /* 从批文件中读一条命令 */
removespace(str1); /* 删除前导空格 */
removedouble(str1); /* 将”%%”改为”%” */
removeatchar(str1); /* 删除”@”字符 */
strlen1 = strlen(str1); /* 计算命令串长度 */
if (strlen1>2) { /* 合法命令? */
++cmnum; /* 命令数加1 */
*p++ = strlen1-1; /* 把命令长度写入缓冲区 */
++totallength; /* 命令文件总长度加1 */
for (i=0;i<strlen1-1;++i) *p++ = str1[i]; /* 将命令串写入缓冲区 */
totallength += strlen1-1; /* 命令文件总长度加上命令串长度 */
*p++=ch; /* 写入一个回车符 */
++totallength; /* 命令文件总长度加1 */
strcpy(str1,”"); /* 清除命令字符串内容 */
}
} while (!feof(txtfl)); /* 是文件尾吗 ? */
cm = &cmnum; /* 写入命令个数 */
buffer[81] = *cm++;
buffer[80] = *cm;
fclose(txtfl); /* 关闭文件 */
}

/* 将构造好的缓冲区内容写入命令文件 */
void writeBAT2COM(flnm)
char *flnm;
{
FILE *bfl;
unsigned int i;
char drive[3],dir[65],name[9],ext[5];
fnsplit(flnm,drive,dir,name,ext);
strcat(name,”.com”);
if ((bfl=fopen(name,”wb”))==NULL) { /* 建立并打开一个二进制文件 */
printf(“File does not opened !”);
exit(1);
}
fwrite(buffer,totallength,1,bfl); /* 写缓冲区的内容 */
/* for (i=0;i<totallength;++i) fprintf(bfl,”%c”,buffer[i]); */
/* for (i=0;i<totallength;++i) fputc(buffer[i],bfl); */
fclose(bfl);
}

/* 帮助函数 */
void help()
{
printf(”
Syntex : B2C Batch_filename”);
exit(0);
}

/* 主函数 */
main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
char flnm[80];
printf(”
B2C Version 1.0 Copyright (c) 1993,94 Dong Zhanshan”);
switch (argc) {
case 1 : help();break;
case 2 : strcpy(flnm,argv[1]);break;
default: help();
}
transfer(flnm);
writeBAT2COM(flnm);
}

解决安装SQL SERVER 2000 时要求重新启动计算机的问题

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HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager

然后选中Session Manager,在右边窗格中找到 PendingFileRenameOperations
键值,将其删除。


sfc /scannow