??xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
如果原来没有使用q正则表辑ּQ那么可能对q个术语和概念会不太熟悉。不q,它们q不是您惌的那么新奇?br />
请回想一下在盘上是如何查找文g的。您肯定会?? ?* 字符来帮助查找您正寻扄文g? 字符匚w文g名中的单个字W,?* 则匹配一个或多个字符。一个如 'data?.dat' 的模式可以找Cq文Ӟ
data1.dat
data2.dat
datax.dat
dataN.dat
如果使用 * 字符代替 ? 字符Q则扩大找到的文g数量?data*.dat' 可以匚w下述所有文件名Q?br />
data.dat
data1.dat
data2.dat
data12.dat
datax.dat
dataXYZ.dat
管q种搜烦文g的方法肯定很有用Q但也十分有限? ?* 通配W的有限能力可以使你Ҏ则表辑ּ能做什么有一个概念,不过正则表达式的功能更强大,也更灉|?br />
早期h
正则表达式的“祖先”可以一直上溯至对hcȝl系l如何工作的早期研究。Warren McCulloch ?Walter Pitts q两位神l生理学家研I出一U数学方式来描述q些经|络?br />
1956 q? 一位叫 Stephen Kleene 的数学家?McCulloch ?Pitts 早期工作的基上,发表了一标题ؓ“神l网事g的表C法”的论文Q引入了正则表达式的概念。正则表辑ּ是用来描述他称为“正则集的代数”的表达式,因此采用“正则表辑ּ”这个术语?br />
随后Q发现可以将q一工作应用于?Ken Thompson 的计搜索算法的一些早期研IӞKen Thompson ?Unix 的主要发明h。正则表辑ּ的第一个实用应用程序就?Unix 中的 qed ~辑器?br />
如他们所_剩下的就是众所周知的历史了。从那时L至现在正则表辑ּ都是Z文本的编辑器和搜索工具中的一个重要部分?br />
使用正则表达?br />
在典型的搜烦和替换操作中Q必L供要查找的确切文字。这U技术对于静态文本中的简单搜索和替换d可能_了,但是׃它缺乏灵zL,因此在搜索动态文本时有困难了,甚至是不可能的?br />
使用正则表达式,可以:
·试字符串的某个模式。例如,可以对一个输入字W串q行试Q看在该字符串是否存在一个电话号码模式或一个信用卡L模式。这UCؓ数据有效性验证?br />
·替换文本。可以在文档中用一个正则表辑ּ来标识特定文字,然后可以全部其删除Q或者替换ؓ别的文字?br />
·Ҏ模式匚w从字W串中提取一个子字符丌Ӏ可以用来在文本或输入字D中查找特定文字?br />
例如Q如果需要搜索整?web 站点来删除某些过时的材料q替换某些HTML 格式化标讎ͼ则可以用正则表辑ּҎ个文件进行测试,看在该文件中是否存在所要查扄材料?HTML 格式化标记。用q个ҎQ就可以受影响的文件范围羃到包含要删除或更改的材料的那些文g。然后可以用正则表辑ּ来删除过时的材料Q最后,可以再次使用正则表达式来查找q替换那些需要替换的标记?br />
另一个说明正则表辑ּ非常有用的示例是一U其字符串处理能力还不ؓ人所知的语言?VBScript ?Visual Basic 的一个子集,h丰富的字W串处理功能。与 C cM?Jscript 则没有这一能力。正则表辑ּl?JScript 的字W串处理能力带来了明显改善。不q,可能q是?VBScript 中用正则表辑ּ的效率更高,它允许在单个表达式中执行多个字符串操作?br />
正则表达式语?br />
一个正则表辑ּ是由普通字W(例如字符 a ?zQ以及特D字W(UCؓ元字W)l成的文字模式。该模式描述在查找文字主体时待匹配的一个或多个字符丌Ӏ正则表辑ּ作ؓ一个模板,某个字W模式与所搜烦的字W串q行匚w?br />
q里有一些可能会遇到的正则表辑ּCZQ?br />
JScript VBScript 匚w
/^\[ \t]*$/ "^\[ \t]*$" 匚w一个空白行?br />/\d{2}-\d{5}/ "\d{2}-\d{5}" 验证一个ID L是否׃?位数字,一个连字符以及一?位数字组成?br />/Q?.*)Q?*Q\/\1Q? "Q?.*)Q?*Q\/\1Q? 匚w一?HTML 标记?br />
下表是元字符及其在正则表辑ּ上下文中的行为的一个完整列表:
字符 描述
\ 下一个字W标Cؓ一个特D字W、或一个原义字W、或一?向后引用、或一个八q制转义W。例如,'n' 匚w字符 "n"?\n' 匚w一个换行符。序?'\\' 匚w "\" ?"\(" 则匹?"("?br />^ 匚w输入字符串的开始位|。如果设|了 RegExp 对象?Multiline 属性,^ 也匹?'\n' ?'\r' 之后的位|?br />$ 匚w输入字符串的l束位置。如果设|了RegExp 对象?Multiline 属性,$ 也匹?'\n' ?'\r' 之前的位|?br />* 匚w前面的子表达式零ơ或多次。例如,zo* 能匹?"z" 以及 "zoo"? {h于{0,}?br />+ 匚w前面的子表达式一ơ或多次。例如,'zo+' 能匹?"zo" 以及 "zoo"Q但不能匚w "z"? {h?{1,}?br />? 匚w前面的子表达式零ơ或一ơ。例如,"do(es)?" 可以匚w "do" ?"does" 中的"do" ? {h?{0,1}?br />{n} n 是一个非负整数。匹配确定的 n ơ。例如,'o{2}' 不能匚w "Bob" 中的 'o'Q但是能匚w "food" 中的两个 o?br />{n,} n 是一个非负整数。至匹配n ơ。例如,'o{2,}' 不能匚w "Bob" 中的 'o'Q但能匹?"foooood" 中的所?o?o{1,}' {h?'o+'?o{0,}' 则等价于 'o*'?br />{n,m} m ?n 均ؓ非负整数Q其中n Q? m。最匹?n ơ且最多匹?m ơ。例如,"o{1,3}" 匹?"fooooood" 中的前三?o?o{0,1}' {h?'o?'。请注意在逗号和两个数之间不能有空根{?br />? 当该字符紧跟在Q何一个其他限制符 (*, +, ?, {n}, {n,}, {n,m}) 后面Ӟ匚w模式是非贪婪的。非贪婪模式可能少的匹配所搜烦的字W串Q而默认的贪婪模式则尽可能多的匚w所搜烦的字W串。例如,对于字符?"oooo"Q?o+?' 匹配单?"o"Q?'o+' 匹配所?'o'?br />. 匚w?"\n" 之外的Q何单个字W。要匚w包括 '\n' 在内的Q何字W,请用象 '[.\n]' 的模式?br />(pattern) 匚w pattern q获取这一匚w。所获取的匹配可以从产生?Matches 集合得到Q在VBScript 中?SubMatches 集合Q在JScript 中则使用 $0?9 属性。要匚w圆括号字W,请?'\(' ?'\)'?br />(?:pattern) 匚w pattern 但不获取匚wl果Q也是说这是一个非获取匚wQ不q行存储供以后用。这在?"? 字符 (|) 来组合一个模式的各个部分是很有用。例如, 'industr(?:y|ies) 是一个比 'industry|industries' 更简略的表达式?br />(?=pattern) 正向预查Q在M匚w pattern 的字W串开始处匚w查找字符丌Ӏ这是一个非获取匚wQ也是_该匹配不需要获取供以后使用。例如,'Windows (?=95|98|NT|2000)' 能匹?"Windows 2000" 中的 "Windows" Q但不能匚w "Windows 3.1" 中的 "Windows"。预查不消耗字W,也就是说Q在一个匹配发生后Q在最后一ơ匹配之后立卛_始下一ơ匹配的搜烦Q而不是从包含预查的字W之后开始?br />(?!pattern) 负向预查Q在M不匹?pattern 的字W串开始处匚w查找字符丌Ӏ这是一个非获取匚wQ也是_该匹配不需要获取供以后使用。例?Windows (?!95|98|NT|2000)' 能匹?"Windows 3.1" 中的 "Windows"Q但不能匚w "Windows 2000" 中的 "Windows"。预查不消耗字W,也就是说Q在一个匹配发生后Q在最后一ơ匹配之后立卛_始下一ơ匹配的搜烦Q而不是从包含预查的字W之后开?br />x|y 匚w x ?y。例如,'z|food' 能匹?"z" ?"food"?(z|f)ood' 则匹?"zood" ?"food"?br />[xyz] 字符集合。匹配所包含的Q意一个字W。例如, '[abc]' 可以匚w "plain" 中的 'a'?br />[^xyz] 负值字W集合。匹配未包含的Q意字W。例如, '[^abc]' 可以匚w "plain" 中的'p'?br />[a-z] 字符范围。匹配指定范围内的Q意字W。例如,'[a-z]' 可以匚w 'a' ?'z' 范围内的L写字母字符?br />[^a-z] 负值字W范围。匹配Q何不在指定范围内的Q意字W。例如,'[^a-z]' 可以匚wM不在 'a' ?'z' 范围内的L字符?br />\b 匚w一个单词边界,也就是指单词和空格间的位|。例如, 'er\b' 可以匚w"never" 中的 'er'Q但不能匚w "verb" 中的 'er'?br />\B 匚w非单词边界?er\B' 能匹?"verb" 中的 'er'Q但不能匚w "never" 中的 'er'?br />\cx 匚w?x 指明的控制字W。例如, \cM 匚w一?Control-M 或回车符。x 的值必Mؓ A-Z ?a-z 之一。否则,?c 视ؓ一个原义的 'c' 字符?br />\d 匚w一个数字字W。等价于 [0-9]?br />\D 匚w一个非数字字符。等价于 [^0-9]?br />\f 匚w一个换늬。等价于 \x0c ?\cL?br />\n 匚w一个换行符。等价于 \x0a ?\cJ?br />\r 匚w一个回车符。等价于 \x0d ?\cM?br />\s 匚wMI白字符Q包括空根{制表符、换늬{等。等价于 [ \f\n\r\t\v]?br />\S 匚wM非空白字W。等价于 [^ \f\n\r\t\v]?br />\t 匚w一个制表符。等价于 \x09 ?\cI?br />\v 匚w一个垂直制表符。等价于 \x0b ?\cK?br />\w 匚w包括下划U的M单词字符。等价于'[A-Za-z0-9_]'?br />\W 匚wM非单词字W。等价于 '[^A-Za-z0-9_]'?br />\xn 匚w nQ其?n 为十六进制{义倹{十六进制{义值必Mؓ定的两个数字长。例如,'\x41' 匚w "A"?\x041' 则等价于 '\x04' & "1"。正则表辑ּ中可以?ASCII ~码?
\num 匚w numQ其?num 是一个正整数。对所获取的匹配的引用。例如,'(.)\1' 匚w两个q箋的相同字W?br />\n 标识一个八q制转义值或一个向后引用。如?\n 之前臛_ n 个获取的子表辑ּQ则 n 为向后引用。否则,如果 n 为八q制数字 (0-7)Q则 n Z个八q制转义倹{?br />\nm 标识一个八q制转义值或一个向后引用。如?\nm 之前臛_?nm 个获得子表达式,?nm 为向后引用。如?\nm 之前臛_?n 个获取,?n Z个后跟文?m 的向后引用。如果前面的条g都不满Q若 n ?m 均ؓ八进制数?(0-7)Q则 \nm 匹配八q制转义?nm?br />\nml 如果 n 为八q制数字 (0-3)Q且 m ?l 均ؓ八进制数?(0-7)Q则匚w八进制{义?nml?br />\un 匚w nQ其?n 是一个用四个十六q制数字表示?Unicode 字符。例如, \u00A9 匚w版权W号 (©)?/span>
]]>
var w=window.open('','');
var d=w.document;
d.open();
str=str.replace(/=(?!")(.*?)(?!")( |>)/g,"=\"$1\"$2");
str=str.replace(/(<)(.*?)(>)/g,"<span style='color:red;'><$2></span><br />");
str=str.replace(/\r/g,"<br />\n");
d.write(str);
}
</script>
<html>
<body>
<form>
<input type="button" value="SHOW" onClick="_show(document.documentElement.innerHTML)" />
</form>
</body>
</html>
中间用了正则表达?img src ="http://www.aygfsteel.com/ZengChang/aggbug/49703.html" width = "1" height = "1" />
]]>
(@pagesize int, --面大小Q如每页存储20条记?br />@pageindex int --当前늠
)
as
set nocount on
begin
declare @indextable table(id int identity(1,1),nid int) --定义表变?br />declare @PageLowerBound int --定义此页的底?br />declare @PageUpperBound int --定义此页的顶?br />set @PageLowerBound=(@pageindex-1)*@pagesize
set @PageUpperBound=@PageLowerBound+@pagesize
set rowcount @PageUpperBound
insert into @indextable(nid) select hhh from BEFORE_A
order by HHH desc
select O.hhh,O.lblh,O.lblm,O.dwmc,O.yljy from BEFORE_A O,@indextable t
where O.hhh=t.nid and t.id>@PageLowerBound
and t.id<=@PageUpperBound order by t.id
end
set nocount off
GO
/**
* @author Administrator
*
* TODO To change the template for this generated type comment go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
public class TestCmd {
public static void main(String[] args) throws Exception {
try{
String cmd = "cmd.exe /c \"mkdir d:\\temp\\005\"";
//可去掉一l引?cmd.exe /c mkdir d:\\temp\\005";
//cmd.exe /c为固定格?mkdir d:\\temp\\005是DOS命o,
//此命令在D盘创Z个目录d:\temp\005
Runtime.getRuntime().exec(cmd);
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}
// 在内存中创徏图象
int width=60, height=20;
BufferedImage image = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
// 获取囑Ş上下?br />Graphics g = image.getGraphics();
//生成随机c?br />Random random = new Random();
// 讑֮背景?br />g.setColor(getRandColor(200,250));
g.fillRect(0, 0, width, height);
//讑֮字体
g.setFont(new Font("Times New Roman",Font.PLAIN,18));
//画边?br />//g.setColor(new Color());
//g.drawRect(0,0,width-1,height-1);
// 随机产生155条干扰线Q图象中的认证码不易被其它E序探测?br />g.setColor(getRandColor(160,200));
for (int i=0;i<155;i++)
{
int x = random.nextInt(width);
int y = random.nextInt(height);
int xl = random.nextInt(12);
int yl = random.nextInt(12);
g.drawLine(x,y,x+xl,y+yl);
}
// 取随Z生的认证?4位数?
String sRand="";
for (int i=0;i<4;i++){
String rand=String.valueOf(random.nextInt(10));
sRand+=rand;
// 认证码昄到图象中
g.setColor(new Color(20+random.nextInt(110),20+random.nextInt(110),20+random.nextInt(110)));
//调用函数出来的颜色相同,可能是因为种子太接近Q所以只能直接生?br /> g.drawString(rand,13*i+6,16);
}
// 认证码存入SESSION
session.setAttribute("rand",sRand);
// 图象生效
g.dispose();
// 输出图象到页?br />ImageIO.write(image, "JPEG", response.getOutputStream());
%>
import java.lang.reflect.*;
/*******************************************************************************
* md5 cdCRSA Data Security, Inc.在提交给IETF 的RFC1321中的MD5 message-digest 法?BR> ******************************************************************************/
public class MD5 {
/*
* 下面q些S11-S44实际上是一?*4的矩阵,在原始的C实现中是?define 实现的, q里把它们实现成为static
* final是表CZ只读Q切能在同一个进E空间内的多?Instance间共?BR> */
static final int S11 = 7;
static final int S12 = 12;
static final int S13 = 17;
static final int S14 = 22;
static final int S21 = 5;
static final int S22 = 9;
static final int S23 = 14;
static final int S24 = 20;
static final int S31 = 4;
static final int S32 = 11;
static final int S33 = 16;
static final int S34 = 23;
static final int S41 = 6;
static final int S42 = 10;
static final int S43 = 15;
static final int S44 = 21;
static final byte[] PADDING = { -128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
/*
* 下面的三个成员是MD5计算q程中用到的3个核心数据,在原始的C实现?被定义到MD5_CTXl构?BR> *
*/
private long[] state = new long[4]; // state (ABCD)
private long[] count = new long[2]; // number of bits, modulo 2^64 (lsb
// first)
private byte[] buffer = new byte[64]; // input buffer
/*
* digestHexStr是MD5的唯一一个公共成员,是最Cơ计结果的 16q制ASCII表示.
*/
public String digestHexStr;
/*
* digest,是最Cơ计结果的2q制内部表示Q表C?28bit的MD5?
*/
private byte[] digest = new byte[16];
/*
* getMD5ofStr是类MD5最主要的公共方法,入口参数是你惌q行MD5变换的字W串
* q回的是变换完的l果Q这个结果是从公共成员digestHexStr取得的.
*/
public String getMD5ofStr(String inbuf) {
md5Init();
md5Update(inbuf.getBytes(), inbuf.length());
md5Final();
digestHexStr = "";
for (int i = 0; i < 16; i++) {
digestHexStr += byteHEX(digest[i]);
}
return digestHexStr;
}
// q是MD5q个cȝ标准构造函敎ͼJavaBean要求有一个public的ƈ且没有参数的构造函?BR> public MD5() {
md5Init();
return;
}
/* md5Init是一个初始化函数Q初始化核心变量Q装入标准的qL */
private void md5Init() {
count[0] = 0L;
count[1] = 0L;
///* Load magic initialization constants.
state[0] = 0x67452301L;
state[1] = 0xefcdab89L;
state[2] = 0x98badcfeL;
state[3] = 0x10325476L;
return;
}
/*
* F, G, H ,I ?个基本的MD5函数Q在原始的MD5的C实现中,׃它们?BR> * 单的位运,可能Z效率的考虑把它们实现成了宏Q在java中,我们把它?实现成了privateҎQ名字保持了原来C中的?BR> */
private long F(long x, long y, long z) {
return (x & y) | ((~x) & z);
}
private long G(long x, long y, long z) {
return (x & z) | (y & (~z));
}
private long H(long x, long y, long z) {
return x ^ y ^ z;
}
private long I(long x, long y, long z) {
return y ^ (x | (~z));
}
/*
* FF,GG,HH和II调用F,G,H,Iq行q一步变?FF, GG, HH, and II transformations for
* rounds 1, 2, 3, and 4. Rotation is separate from addition to prevent
* recomputation.
*/
private long FF(long a, long b, long c, long d, long x, long s, long ac) {
a += F(b, c, d) + x + ac;
a = ((int) a << s) | ((int) a >>> (32 - s));
a += b;
return a;
}
private long GG(long a, long b, long c, long d, long x, long s, long ac) {
a += G(b, c, d) + x + ac;
a = ((int) a << s) | ((int) a >>> (32 - s));
a += b;
return a;
}
private long HH(long a, long b, long c, long d, long x, long s, long ac) {
a += H(b, c, d) + x + ac;
a = ((int) a << s) | ((int) a >>> (32 - s));
a += b;
return a;
}
private long II(long a, long b, long c, long d, long x, long s, long ac) {
a += I(b, c, d) + x + ac;
a = ((int) a << s) | ((int) a >>> (32 - s));
a += b;
return a;
}
/*
* md5Update是MD5的主计算q程Qinbuf是要变换的字节串Qinputlen是长度,q个
* 函数由getMD5ofStr调用Q调用之前需要调用md5initQ因此把它设计成private?BR> */
private void md5Update(byte[] inbuf, int inputLen) {
int i, index, partLen;
byte[] block = new byte[64];
index = (int) (count[0] >>> 3) & 0x3F;
// /* Update number of bits */
if ((count[0] += (inputLen << 3)) < (inputLen << 3))
count[1]++;
count[1] += (inputLen >>> 29);
partLen = 64 - index;
// Transform as many times as possible.
if (inputLen >= partLen) {
md5Memcpy(buffer, inbuf, index, 0, partLen);
md5Transform(buffer);
for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64) {
md5Memcpy(block, inbuf, 0, i, 64);
md5Transform(block);
}
index = 0;
} else
i = 0;
///* Buffer remaining input */
md5Memcpy(buffer, inbuf, index, i, inputLen - i);
}
/*
* md5Final整理和填写输出结?BR> */
private void md5Final() {
byte[] bits = new byte[8];
int index, padLen;
///* Save number of bits */
Encode(bits, count, 8);
///* Pad out to 56 mod 64.
index = (int) (count[0] >>> 3) & 0x3f;
padLen = (index < 56) ? (56 - index) : (120 - index);
md5Update(PADDING, padLen);
///* Append length (before padding) */
md5Update(bits, 8);
///* Store state in digest */
Encode(digest, state, 16);
}
/*
* md5Memcpy是一个内部用的byte数组的块拯函数Q从input的inpos开始把len长度?BR> * 字节拯到output的outpos位置开?BR> */
private void md5Memcpy(byte[] output, byte[] input, int outpos, int inpos,
int len) {
int i;
for (i = 0; i < len; i++)
output[outpos + i] = input[inpos + i];
}
/*
* md5Transform是MD5核心变换E序Q有md5Update调用Qblock是分块的原始字节
*/
private void md5Transform(byte block[]) {
long a = state[0], b = state[1], c = state[2], d = state[3];
long[] x = new long[16];
Decode(x, block, 64);
/* Round 1 */
a = FF(a, b, c, d, x[0], S11, 0xd76aa478L); /* 1 */
d = FF(d, a, b, c, x[1], S12, 0xe8c7b756L); /* 2 */
c = FF(c, d, a, b, x[2], S13, 0x242070dbL); /* 3 */
b = FF(b, c, d, a, x[3], S14, 0xc1bdceeeL); /* 4 */
a = FF(a, b, c, d, x[4], S11, 0xf57c0fafL); /* 5 */
d = FF(d, a, b, c, x[5], S12, 0x4787c62aL); /* 6 */
c = FF(c, d, a, b, x[6], S13, 0xa8304613L); /* 7 */
b = FF(b, c, d, a, x[7], S14, 0xfd469501L); /* 8 */
a = FF(a, b, c, d, x[8], S11, 0x698098d8L); /* 9 */
d = FF(d, a, b, c, x[9], S12, 0x8b44f7afL); /* 10 */
c = FF(c, d, a, b, x[10], S13, 0xffff5bb1L); /* 11 */
b = FF(b, c, d, a, x[11], S14, 0x895cd7beL); /* 12 */
a = FF(a, b, c, d, x[12], S11, 0x6b901122L); /* 13 */
d = FF(d, a, b, c, x[13], S12, 0xfd987193L); /* 14 */
c = FF(c, d, a, b, x[14], S13, 0xa679438eL); /* 15 */
b = FF(b, c, d, a, x[15], S14, 0x49b40821L); /* 16 */
/* Round 2 */
a = GG(a, b, c, d, x[1], S21, 0xf61e2562L); /* 17 */
d = GG(d, a, b, c, x[6], S22, 0xc040b340L); /* 18 */
c = GG(c, d, a, b, x[11], S23, 0x265e5a51L); /* 19 */
b = GG(b, c, d, a, x[0], S24, 0xe9b6c7aaL); /* 20 */
a = GG(a, b, c, d, x[5], S21, 0xd62f105dL); /* 21 */
d = GG(d, a, b, c, x[10], S22, 0x2441453L); /* 22 */
c = GG(c, d, a, b, x[15], S23, 0xd8a1e681L); /* 23 */
b = GG(b, c, d, a, x[4], S24, 0xe7d3fbc8L); /* 24 */
a = GG(a, b, c, d, x[9], S21, 0x21e1cde6L); /* 25 */
d = GG(d, a, b, c, x[14], S22, 0xc33707d6L); /* 26 */
c = GG(c, d, a, b, x[3], S23, 0xf4d50d87L); /* 27 */
b = GG(b, c, d, a, x[8], S24, 0x455a14edL); /* 28 */
a = GG(a, b, c, d, x[13], S21, 0xa9e3e905L); /* 29 */
d = GG(d, a, b, c, x[2], S22, 0xfcefa3f8L); /* 30 */
c = GG(c, d, a, b, x[7], S23, 0x676f02d9L); /* 31 */
b = GG(b, c, d, a, x[12], S24, 0x8d2a4c8aL); /* 32 */
/* Round 3 */
a = HH(a, b, c, d, x[5], S31, 0xfffa3942L); /* 33 */
d = HH(d, a, b, c, x[8], S32, 0x8771f681L); /* 34 */
c = HH(c, d, a, b, x[11], S33, 0x6d9d6122L); /* 35 */
b = HH(b, c, d, a, x[14], S34, 0xfde5380cL); /* 36 */
a = HH(a, b, c, d, x[1], S31, 0xa4beea44L); /* 37 */
d = HH(d, a, b, c, x[4], S32, 0x4bdecfa9L); /* 38 */
c = HH(c, d, a, b, x[7], S33, 0xf6bb4b60L); /* 39 */
b = HH(b, c, d, a, x[10], S34, 0xbebfbc70L); /* 40 */
a = HH(a, b, c, d, x[13], S31, 0x289b7ec6L); /* 41 */
d = HH(d, a, b, c, x[0], S32, 0xeaa127faL); /* 42 */
c = HH(c, d, a, b, x[3], S33, 0xd4ef3085L); /* 43 */
b = HH(b, c, d, a, x[6], S34, 0x4881d05L); /* 44 */
a = HH(a, b, c, d, x[9], S31, 0xd9d4d039L); /* 45 */
d = HH(d, a, b, c, x[12], S32, 0xe6db99e5L); /* 46 */
c = HH(c, d, a, b, x[15], S33, 0x1fa27cf8L); /* 47 */
b = HH(b, c, d, a, x[2], S34, 0xc4ac5665L); /* 48 */
/* Round 4 */
a = II(a, b, c, d, x[0], S41, 0xf4292244L); /* 49 */
d = II(d, a, b, c, x[7], S42, 0x432aff97L); /* 50 */
c = II(c, d, a, b, x[14], S43, 0xab9423a7L); /* 51 */
b = II(b, c, d, a, x[5], S44, 0xfc93a039L); /* 52 */
a = II(a, b, c, d, x[12], S41, 0x655b59c3L); /* 53 */
d = II(d, a, b, c, x[3], S42, 0x8f0ccc92L); /* 54 */
c = II(c, d, a, b, x[10], S43, 0xffeff47dL); /* 55 */
b = II(b, c, d, a, x[1], S44, 0x85845dd1L); /* 56 */
a = II(a, b, c, d, x[8], S41, 0x6fa87e4fL); /* 57 */
d = II(d, a, b, c, x[15], S42, 0xfe2ce6e0L); /* 58 */
c = II(c, d, a, b, x[6], S43, 0xa3014314L); /* 59 */
b = II(b, c, d, a, x[13], S44, 0x4e0811a1L); /* 60 */
a = II(a, b, c, d, x[4], S41, 0xf7537e82L); /* 61 */
d = II(d, a, b, c, x[11], S42, 0xbd3af235L); /* 62 */
c = II(c, d, a, b, x[2], S43, 0x2ad7d2bbL); /* 63 */
b = II(b, c, d, a, x[9], S44, 0xeb86d391L); /* 64 */
state[0] += a;
state[1] += b;
state[2] += c;
state[3] += d;
}
/*
* Encode把long数组按顺序拆成byte数组Q因为java的longcd?4bit的, 只拆?2bitQ以适应原始C实现的用?BR> */
private void Encode(byte[] output, long[] input, int len) {
int i, j;
for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4) {
output[j] = (byte) (input[i] & 0xffL);
output[j + 1] = (byte) ((input[i] >>> 8) & 0xffL);
output[j + 2] = (byte) ((input[i] >>> 16) & 0xffL);
output[j + 3] = (byte) ((input[i] >>> 24) & 0xffL);
}
}
/*
* Decode把byte数组按顺序合成成long数组Q因为java的longcd?4bit的,
* 只合成低32bitQ高32bit清零Q以适应原始C实现的用?BR> */
private void Decode(long[] output, byte[] input, int len) {
int i, j;
for (i = 0, j = 0; j < len; i++, j += 4)
output[i] = b2iu(input[j]) | (b2iu(input[j + 1]) << 8)
| (b2iu(input[j + 2]) << 16) | (b2iu(input[j + 3]) << 24);
return;
}
/*
* b2iu是我写的一个把byte按照不考虑正负L原则的"升位Q程序,因ؓjava没有unsignedq算
*/
public static long b2iu(byte b) {
return b < 0 ? b & 0x7F + 128 : b;
}
/*
* byteHEX()Q用来把一个bytecd的数转换成十六进制的ASCII表示Q?BR> * 因ؓjava中的byte的toString无法实现q一点,我们又没有C语言中的 sprintf(outbuf,"%02X",ib)
*/
public static String byteHEX(byte ib) {
char[] Digit = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A',
'B', 'C', 'D', 'E', 'F' };
char[] ob = new char[2];
ob[0] = Digit[(ib >>> 4) & 0X0F];
ob[1] = Digit[ib & 0X0F];
String s = new String(ob);
return s;
}
public static void main(String args[]) {
}
}
JDBCҎ据库的事务操?BR>
1Q?nbsp; 概述Q?BR>
在jdbc的数据库操作中,一事务是׃条或是多条表辑ּ所l成的一个不可分割的工作单元。通过提交commit()或是回滚rollbackQ)来结束事务的操作。关于事务操作的Ҏ都位于接口java.sql.Connection中?BR>
2Q?nbsp; 特点Q?BR>?在jdbc中,事务操作~省是自动提交。也是_一条对数据库的更新表达式代表一事务操作,操作成功后,pȝ自动调用commit()来提交,否则调用rollback()来回滚?BR>?在jdbc中,可以通过调用setAutoCommit(false)来禁止自动提交。之后就可以把多个数据库操作的表辑ּ作ؓ一个事务,在操作完成后调用commit()来进行整体提交,倘若其中一个表辑ּ操作p|Q都不会执行到commit()Qƈ且将产生响应的异常;此时可以在异常捕获时调用rollback()q行回滚。这样做可以保持多次更新操作后,相关数据的一致性,CZ如下Q?BR>
try {
conn =
DriverManager.getConnection
("jdbc:oracle:thin:@host:1521:SID","username","userpwd";
conn.setAutoCommit(false);//止自动提交Q设|回滚点
stmt = conn.createStatement();
stmt.executeUpdate(“update table …?; //数据库更新操?
stmt.executeUpdate(“insert into table …?; //数据库更新操?
conn.commit(); //事务提交
}catch(Exception ex) {
ex.printStackTrace();
try {
conn.rollback(); //操作不成功则回滚
}catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
?nbsp; jdbc API支持事务Ҏ据库的加锁,q且提供?U操作支持,2U加锁密度?BR>
Q种支持Q?BR>
static int TRANSACTION_NONE = 0;
→禁止事务操作和加锁?BR>
static int TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED = 1;
→允许脏数据d(dirty reads)、重复读?repeatable reads)和媄象读写(phntom
readsQ?BR>
static int TRANSACTION_READ_COMMITTED = 2;
→禁止脏数据d(dirty reads)Q允讔R复读?repeatable reads)和媄象读写(phntom readsQ?BR>
static int TRANSACTION_REPEATABLE_READ = 4;
→禁止脏数据d(dirty reads)和重复读?repeatable reads)Q允许媄象读写(phntom readsQ?BR>
static int TRANSACTION_SERIALIZABLE = 8;
→禁止脏数据d(dirty reads)、重复读?repeatable reads)和允许媄象读?phntom reads)
2U密度:
最后一ؓ表加锁,其余3?ؓ行加锁?
脏数据读?dirty reads):当一个事务修改了某一数据行的D未提交Ӟ另一事务d了此行倹{倘若前一事务发生了回滚,则后一事务得C个无效的|脏数据)?BR>
重复d(repeatable reads):当一个事务在d某一数据行时Q另一事务同时在修Ҏ数据行。则前一事务在重复读取此行时得C个不一致的倹{?BR>
pd(phantomreads):当一个事务在某一表中q行数据查询Ӟ另一事务恰好插入了满了查询条g的数据行。则前一事务在重复读取满x件的值时Q将得到一个额外的“媄象“倹{?BR>
JdbcҎ数据库提供的~省值来讄事务支持及其加锁Q当Ӟ也可以手工设|:
setTransactionIsolationQTRANSACTION_READ_UNCOMMITTEDQ?
可以查看数据库的当前讄Q?BR>
getTransactionIsolation()
需要注意的是,在进行受动设|时Q数据库及其驱动E序必须得支持相应的事务操作操作才行?BR>
上述讄随着值的增加Q其事务的独立性增加,更能有效的防止事务操作之间的冲突Q同时也增加了加锁的开销Q降低了用户之间讉K数据库的q发性,E序的运行效率也回随之降低。因此得qE序q行效率和数据一致性之间的冲突。一般来_对于只涉及到数据库的查询操作Ӟ可以采用TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED方式Q对于数据查询远多于更新的操作,可以采用TRANSACTION_READ_COMMITTED方式Q对于更新操作较多的Q可以采用TRANSACTION_REPEATABLE_READQ在数据一致性要求更高的场合再考虑最后一,׃涉及到表加锁Q因此会对程序运行效率生较大的影响?BR>
另外Q在oracle中数据库驱动对事务处理的~省值是TRANSACTION_NONEQ即不支持事务操作,所以需要在E序中手动进行设|?BR>
3Q?nbsp; 结
jdbc提供的对数据库事务操作的支持是比较完整的Q通过事务操作可以提高E序的运行效率,保持数据的一致?/P>