Регулярное выражение, соответствующее действительным адресам IPv6
У меня возникли проблемы с написанием регулярного выражения, которое соответствует допустимым адресам IPv6, в том числе в их сжатой форме (с ::
или ведущими нулями, опущенными из каждой пары байтов).
Может кто-нибудь предложить регулярное выражение, которое выполнило бы требование?
Я рассматриваю возможность расширения каждой пары байтов и сопоставление результата с более простым регулярным выражением.
Ответы
Ответ 1
Если я могу обойти ваш вопрос, подумайте о том, чтобы использовать сетевое представление библиотеки для адресации для анализа и проверки ошибок.
Я предполагаю, что в какой-то момент вам захочется что-то сделать с этими адресами, так почему бы просто не перейти прямо к исходному коду и убедиться, что ваша сетевая библиотека поймет адрес? Это лучше, чем просто надеяться, что любое регулярное выражение будет опубликовано здесь, будет соответствовать вашей концепции реализации адреса.
В Java у нас есть InetAddress
. В.NET у нас есть IPAddress
. В.NET у вас даже есть TryParse
в классе IPAddress
чтобы выполнить этот тест для вас!
bool IsIP6(string addr) {
IPAddress ip;
if (IPAddress.TryParse(addr, out ip)) {
return ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetworkV6;
}
else {
return false;
}
}
Ответ 2
Мне не удалось получить ответ @Factor Mystic для работы с регулярными выражениями POSIX, поэтому я написал книгу, которая работает с регулярными выражениями POSIX и регулярными выражениями PERL.
Он должен соответствовать:
Регулярное выражение IPv6:
(([0-9a-fA-F]{1,4}:){7,7}[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,7}:|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,6}:[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,5}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,2}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,3}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,3}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,2}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,5}|[0-9a-fA-F]{1,4}:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,6})|:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,7}|:)|fe80:(:[0-9a-fA-F]{0,4}){0,4}%[0-9a-zA-Z]{1,}|::(ffff(:0{1,4}){0,1}:){0,1}((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}:((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9]))
Для удобства чтения следующее вышеописанное регулярное выражение, разделенное на основные OR, указывает на отдельные строки:
# IPv6 RegEx
(
([0-9a-fA-F]{1,4}:){7,7}[0-9a-fA-F]{1,4}| # 1:2:3:4:5:6:7:8
([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,7}:| # 1:: 1:2:3:4:5:6:7::
([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,6}:[0-9a-fA-F]{1,4}| # 1::8 1:2:3:4:5:6::8 1:2:3:4:5:6::8
([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,5}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,2}| # 1::7:8 1:2:3:4:5::7:8 1:2:3:4:5::8
([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,3}| # 1::6:7:8 1:2:3:4::6:7:8 1:2:3:4::8
([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,3}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,4}| # 1::5:6:7:8 1:2:3::5:6:7:8 1:2:3::8
([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,2}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,5}| # 1::4:5:6:7:8 1:2::4:5:6:7:8 1:2::8
[0-9a-fA-F]{1,4}:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,6})| # 1::3:4:5:6:7:8 1::3:4:5:6:7:8 1::8
:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,7}|:)| # ::2:3:4:5:6:7:8 ::2:3:4:5:6:7:8 ::8 ::
fe80:(:[0-9a-fA-F]{0,4}){0,4}%[0-9a-zA-Z]{1,}| # fe80::7:8%eth0 fe80::7:8%1 (link-local IPv6 addresses with zone index)
::(ffff(:0{1,4}){0,1}:){0,1}
((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}
(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])| # ::255.255.255.255 ::ffff:255.255.255.255 ::ffff:0:255.255.255.255 (IPv4-mapped IPv6 addresses and IPv4-translated addresses)
([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}:
((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}
(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9]) # 2001:db8:3:4::192.0.2.33 64:ff9b::192.0.2.33 (IPv4-Embedded IPv6 Address)
)
# IPv4 RegEx
((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])
Чтобы сделать это более понятным, следующий "псевдо" код воспроизводит выше:
IPV4SEG = (25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])
IPV4ADDR = (IPV4SEG\.){3,3}IPV4SEG
IPV6SEG = [0-9a-fA-F]{1,4}
IPV6ADDR = (
(IPV6SEG:){7,7}IPV6SEG| # 1:2:3:4:5:6:7:8
(IPV6SEG:){1,7}:| # 1:: 1:2:3:4:5:6:7::
(IPV6SEG:){1,6}:IPV6SEG| # 1::8 1:2:3:4:5:6::8 1:2:3:4:5:6::8
(IPV6SEG:){1,5}(:IPV6SEG){1,2}| # 1::7:8 1:2:3:4:5::7:8 1:2:3:4:5::8
(IPV6SEG:){1,4}(:IPV6SEG){1,3}| # 1::6:7:8 1:2:3:4::6:7:8 1:2:3:4::8
(IPV6SEG:){1,3}(:IPV6SEG){1,4}| # 1::5:6:7:8 1:2:3::5:6:7:8 1:2:3::8
(IPV6SEG:){1,2}(:IPV6SEG){1,5}| # 1::4:5:6:7:8 1:2::4:5:6:7:8 1:2::8
IPV6SEG:((:IPV6SEG){1,6})| # 1::3:4:5:6:7:8 1::3:4:5:6:7:8 1::8
:((:IPV6SEG){1,7}|:)| # ::2:3:4:5:6:7:8 ::2:3:4:5:6:7:8 ::8 ::
fe80:(:IPV6SEG){0,4}%[0-9a-zA-Z]{1,}| # fe80::7:8%eth0 fe80::7:8%1 (link-local IPv6 addresses with zone index)
::(ffff(:0{1,4}){0,1}:){0,1}IPV4ADDR| # ::255.255.255.255 ::ffff:255.255.255.255 ::ffff:0:255.255.255.255 (IPv4-mapped IPv6 addresses and IPv4-translated addresses)
(IPV6SEG:){1,4}:IPV4ADDR # 2001:db8:3:4::192.0.2.33 64:ff9b::192.0.2.33 (IPv4-Embedded IPv6 Address)
)
Я отправил сценарий на GitHub, который проверяет регулярное выражение: https://gist.github.com/syzdek/6086792
Ответ 3
Далее будут проверены IPv4, IPv6 (полный и сжатый) и IPv6v4 (полный и сжатый) адреса:
'/^(?>(?>([a-f0-9]{1,4})(?>:(?1)){7}|(?!(?:.*[a-f0-9](?>:|$)){8,})((?1)(?>:(?1)){0,6})?::(?2)?)|(?>(?>(?1)(?>:(?1)){5}:|(?!(?:.*[a-f0-9]:){6,})(?3)?::(?>((?1)(?>:(?1)){0,4}):)?)?(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[1-9]?[0-9])(?>\.(?4)){3}))$/iD'
Ответ 4
От " IPv6 regex":
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,1}(:[0-9a-f]{1,4}){1,6}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,2}(:[0-9a-f]{1,4}){1,5}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,3}(:[0-9a-f]{1,4}){1,4}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,4}(:[0-9a-f]{1,4}){1,3}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,5}(:[0-9a-f]{1,4}){1,2}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,6}(:[0-9a-f]{1,4}){1,1}\Z)|
(\A(([0-9a-f]{1,4}:){1,7}|:):\Z)|
(\A:(:[0-9a-f]{1,4}){1,7}\Z)|
(\A((([0-9a-f]{1,4}:){6})(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3})\Z)|
(\A(([0-9a-f]{1,4}:){5}[0-9a-f]{1,4}:(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3})\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){5}:[0-9a-f]{1,4}:(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,1}(:[0-9a-f]{1,4}){1,4}:(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,2}(:[0-9a-f]{1,4}){1,3}:(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,3}(:[0-9a-f]{1,4}){1,2}:(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}\Z)|
(\A([0-9a-f]{1,4}:){1,4}(:[0-9a-f]{1,4}){1,1}:(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}\Z)|
(\A(([0-9a-f]{1,4}:){1,5}|:):(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}\Z)|
(\A:(:[0-9a-f]{1,4}){1,5}:(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}\Z)
Ответ 5
Похоже, вы можете использовать Python. Если это так, вы можете использовать что-то вроде этого:
import socket
def check_ipv6(n):
try:
socket.inet_pton(socket.AF_INET6, n)
return True
except socket.error:
return False
print check_ipv6('::1') # True
print check_ipv6('foo') # False
print check_ipv6(5) # TypeError exception
print check_ipv6(None) # TypeError exception
Я не думаю, что вам нужно скомпилировать IPv6 в Python, чтобы получить inet_pton
, который также может анализировать IPv4-адреса, если вы передаете socket.AF_INET
в качестве первого параметра. Примечание: это может не работать в системах, отличных от Unix.
Ответ 6
Мне пришлось бы второй раз ответить на вопрос Фрэнк Крюгер.
Пока вы говорите, что вам нужно регулярное выражение для соответствия IPv6-адресу, я предполагаю, что вам действительно нужно, чтобы проверить, является ли данная строка действительным адресом IPv6. Здесь есть тонкое, но важное различие.
Существует несколько способов проверить, является ли данная строка действительным адресом IPv6, а соответствие регулярных выражений - только одно решение.
Используйте существующую библиотеку, если сможете. В библиотеке будет меньше ошибок, и ее использование приведет к уменьшению количества кода для вас.
Регулярное выражение, предложенное Factor Mystic, длинное и сложное. Это, скорее всего, работает, но вы также должны подумать о том, как вы справитесь, если он неожиданно потерпит неудачу. То, что я пытаюсь сделать здесь, состоит в том, что если вы не можете сформировать требуемое регулярное выражение самостоятельно, вы не сможете легко отладить его.
Если у вас нет подходящей библиотеки, может быть лучше написать собственную процедуру проверки IPv6, которая не зависит от регулярных выражений. Если вы пишете это, вы это понимаете, и если вы это понимаете, вы можете добавить комментарии, чтобы объяснить это, чтобы другие могли также понять и впоследствии сохранить его.
Соблюдайте осторожность при использовании регулярного выражения, функциональность которого вы не можете объяснить кому-то еще.
Ответ 7
Это регулярное выражение будет соответствовать действительным адресам IPv6 и IPv4 в соответствии с реализацией регулярного выражения GNU С++ с использованием режима REGULAR EXTENDED:
"^\s*((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}([0-9A-Fa-f]{1,4}|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}|((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])){3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){5}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})|:((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])){3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,3})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4})?:((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){3}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,4})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,2}:((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,5})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,3}:((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){1}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,6})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,4}:((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])){3}))|:))|(:(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,7})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5}:((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])){3}))|:)))(%.+)?\s*$"
Ответ 8
Я не эксперт Ipv6, но я думаю, что вы можете получить довольно хороший результат с этим:
^([0-9A-Fa-f]{0,4}:){2,7}([0-9A-Fa-f]{1,4}$|((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(\.|$)){4})$
чтобы ответить "это действительный ipv6", он выглядит как хорошо для меня. Разбить его по частям... забудьте об этом. Я пропустил неопределенный (::), так как нет необходимости иметь "неуказанный адрес" в моей базе данных.
начало:
^([0-9A-Fa-f]{0,4}:){2,7}
< - соответствовать сжимаемой части, мы можем перевести это как: между 2 и 7 двоеточиями, которые могут иметь heaxadecimal число между ними.
за которым следуют:
[0-9A-Fa-f]{1,4}$
< - шестнадцатеричное число (начало 0 опущено)
ИЛИ
((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(\.|$)){4}
< - адрес Ipv4
Ответ 9
Осторожно! В Java использование InetAddress и связанных с ним классов (Inet4Address, Inet6Address, URL) может включать сетевой трафик!. Разрешение DNS (URL.equals, InetAddress из строки!). Этот вызов может занять много времени и блокируется!
Для IPv6 у меня есть что-то вроде этого. Это, конечно, не обрабатывает очень тонкие детали IPv6, так как индексы зоны разрешены только на некоторых классах адресов IPv6. И это регулярное выражение не записывается для группового захвата, это только "совпадение" типа регулярного выражения.
S
- сегмент IPv6 = [0-9a-f]{1,4}
I
- IPv4 = (?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]{1,2})\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]{1,2})
Схема (первая часть соответствует адресам IPv6 с суффиксом IPv4, вторая часть соответствует адресам IPv6, последний патрит индекса зоны):
(
(
::(S:){0,5}|
S::(S:){0,4}|
(S:){2}:(S:){0,3}|
(S:){3}:(S:){0,2}|
(S:){4}:(S:)?|
(S:){5}:|
(S:){6}
)
I
|
:(:|(:S){1,7})|
S:(:|(:S){1,6})|
(S:){2}(:|(:S){1,5})|
(S:){3}(:|(:S){1,4})|
(S:){4}(:|(:S){1,3})|
(S:){5}(:|(:S){1,2})|
(S:){6}(:|(:S))|
(S:){7}:|
(S:){7}S
)
(?:%[0-9a-z]+)?
И здесь может быть регулярное выражение (нечувствительное к регистру, окружающее то, что когда-либо понадобилось, например, начало/конец строки и т.д.):
(?:
(?:
::(?:[0-9a-f]{1,4}:){0,5}|
[0-9a-f]{1,4}::(?:[0-9a-f]{1,4}:){0,4}|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){2}:(?:[0-9a-f]{1,4}:){0,3}|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){3}:(?:[0-9a-f]{1,4}:){0,2}|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){4}:(?:[0-9a-f]{1,4}:)?|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){5}:|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){6}
)
(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]{1,2})\.){3}
(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]{1,2})|
:(?::|(?::[0-9a-f]{1,4}){1,7})|
[0-9a-f]{1,4}:(?::|(?::[0-9a-f]{1,4}){1,6})|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){2}(?::|(?::[0-9a-f]{1,4}){1,5})|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){3}(?::|(?::[0-9a-f]{1,4}){1,4})|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){4}(?::|(?::[0-9a-f]{1,4}){1,3})|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){5}(?::|(?::[0-9a-f]{1,4}){1,2})|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){6}(?::|(?::[0-9a-f]{1,4}))|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){7}:|
(?:[0-9a-f]{1,4}:){7}[0-9a-f]{1,4}
)
(?:%[0-9a-z]+)?
Ответ 10
Если вы используете Perl try Net::IPv6Addr
use Net::IPv6Addr;
if( defined Net::IPv6Addr::is_ipv6($ip_address) ){
print "Looks like an ipv6 address\n";
}
NetAddr::IP
use NetAddr::IP;
my $obj = NetAddr::IP->new6($ip_address);
Validate::IP
use Validate::IP qw'is_ipv6';
if( is_ipv6($ip_address) ){
print "Looks like an ipv6 address\n";
}
Ответ 11
Это также забирает loopback (:: 1) и ipv6-адреса.
изменил {} на + и положил: внутри первой квадратной скобки.
([A-f0-9:]+:+)+[A-f0-9]+
проверено с помощью ifconfig -a output
http://regexr.com/
Параметр unix или Mac OSx terminal o возвращает только соответствующий результат (ipv6), включающий:: 1
ifconfig -a | egrep -o '([A-f0-9:]+:+)+[A-f0-9]+'
Получить все IP-адреса (IPv4 OR IPv6) и сопоставить печать по сроку unix OSx
ifconfig -a | egrep -o '([0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}) | (([A-f0-9:]+:+)+[A-f0-9]+)'
Ответ 12
В Scala используйте известные средства проверки Apache Commons.
http://mvnrepository.com/artifact/commons-validator/commons-validator/1.4.1
libraryDependencies += "commons-validator" % "commons-validator" % "1.4.1"
import org.apache.commons.validator.routines._
/**
* Validates if the passed ip is a valid IPv4 or IPv6 address.
*
* @param ip The IP address to validate.
* @return True if the passed IP address is valid, false otherwise.
*/
def ip(ip: String) = InetAddressValidator.getInstance().isValid(ip)
Следуя тесту метода ip(ip: String)
:
"The `ip` validator" should {
"return false if the IPv4 is invalid" in {
ip("123") must beFalse
ip("255.255.255.256") must beFalse
ip("127.1") must beFalse
ip("30.168.1.255.1") must beFalse
ip("-1.2.3.4") must beFalse
}
"return true if the IPv4 is valid" in {
ip("255.255.255.255") must beTrue
ip("127.0.0.1") must beTrue
ip("0.0.0.0") must beTrue
}
//IPv6
//@see: http://www.ronnutter.com/ipv6-cheatsheet-on-identifying-valid-ipv6-addresses/
"return false if the IPv6 is invalid" in {
ip("1200::AB00:1234::2552:7777:1313") must beFalse
}
"return true if the IPv6 is valid" in {
ip("1200:0000:AB00:1234:0000:2552:7777:1313") must beTrue
ip("21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A") must beTrue
}
}
Ответ 13
Использование Ruby? Попробуйте следующее:
/^(((?=.*(::))(?!.*\3.+\3))\3?|[\dA-F]{1,4}:)([\dA-F]{1,4}(\3|:\b)|\2){5}(([\dA-F]{1,4}(\3|:\b|$)|\2){2}|(((2[0-4]|1\d|[1-9])?\d|25[0-5])\.?\b){4})\z/i
Ответ 14
Простое регулярное выражение, которое будет соответствовать, но я бы не рекомендовал для какой-либо проверки:
([A-Fa-f0-9]{1,4}::?){1,7}[A-Fa-f0-9]{1,4}
Обратите внимание, что это соответствует сжатию в любом месте адреса, хотя оно не будет соответствовать адресу loopback:: 1. Я считаю это разумным компромиссом, чтобы упростить регулярное выражение.
Я успешно использую это в правилах интеллектуального выбора iTerm2 для четырехъядерных IPv6-адресов.
Ответ 15
Глядя на шаблоны, включенные в другие ответы, существует ряд хороших шаблонов, которые могут быть улучшены путем ссылки на группы и использования lookaheads. Вот пример шаблона, который сам ссылается на то, что я использовал бы в PHP, если бы мне пришлось:
^(?<hgroup>(?<hex>[[:xdigit:]]{0,4}) # grab a sequence of up to 4 hex digits
# and name this pattern for usage later
(?<!:::):{1,2}) # match 1 or 2 ':' characters
# as long as we can't match 3
(?&hgroup){1,6} # match our hex group 1 to 6 more times
(?:(?:
# match an ipv4 address or
(?<dgroup>2[0-5]|(?:2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3}(?&dgroup)
# match our hex group one last time
|(?&hex))$
Примечание. PHP имеет встроенный фильтр для этого, который будет лучшим решением, чем это
шаблон.
Анализ Regex101
Ответ 16
Трудно найти регулярное выражение, которое работает для всех случаев IPv6. Их, как правило, трудно поддерживать, они не легко читаемы и могут вызвать проблемы с производительностью. Следовательно, я хочу поделиться альтернативным решением, которое я разработал: Регулярное выражение (RegEx) для IPv6 Отдельно от IPv4
Теперь вы можете спросить, что "этот метод обнаруживает только IPv6, как я могу найти IPv6 в тексте или файле?" Вот методы для этой проблемы.
Примечание. Если вы не хотите использовать класс IPAddress в .NET, вы также можете заменить его моим методом. Он также охватывает отображенные IPv4 и специальные случаи, а IPAddress не распространяется.
class IPv6
{
public List<string> FindIPv6InFile(string filePath)
{
Char ch;
StringBuilder sbIPv6 = new StringBuilder();
List<string> listIPv6 = new List<string>();
StreamReader reader = new StreamReader(filePath);
do
{
bool hasColon = false;
int length = 0;
do
{
ch = (char)reader.Read();
if (IsEscapeChar(ch))
break;
//Check the first 5 chars, if it has colon, then continue appending to stringbuilder
if (!hasColon && length < 5)
{
if (ch == ':')
{
hasColon = true;
}
sbIPv6.Append(ch.ToString());
}
else if (hasColon) //if no colon in first 5 chars, then dont append to stringbuilder
{
sbIPv6.Append(ch.ToString());
}
length++;
} while (!reader.EndOfStream);
if (hasColon && !listIPv6.Contains(sbIPv6.ToString()) && IsIPv6(sbIPv6.ToString()))
{
listIPv6.Add(sbIPv6.ToString());
}
sbIPv6.Clear();
} while (!reader.EndOfStream);
reader.Close();
reader.Dispose();
return listIPv6;
}
public List<string> FindIPv6InText(string text)
{
StringBuilder sbIPv6 = new StringBuilder();
List<string> listIPv6 = new List<string>();
for (int i = 0; i < text.Length; i++)
{
bool hasColon = false;
int length = 0;
do
{
if (IsEscapeChar(text[length + i]))
break;
//Check the first 5 chars, if it has colon, then continue appending to stringbuilder
if (!hasColon && length < 5)
{
if (text[length + i] == ':')
{
hasColon = true;
}
sbIPv6.Append(text[length + i].ToString());
}
else if (hasColon) //if no colon in first 5 chars, then dont append to stringbuilder
{
sbIPv6.Append(text[length + i].ToString());
}
length++;
} while (i + length != text.Length);
if (hasColon && !listIPv6.Contains(sbIPv6.ToString()) && IsIPv6(sbIPv6.ToString()))
{
listIPv6.Add(sbIPv6.ToString());
}
i += length;
sbIPv6.Clear();
}
return listIPv6;
}
bool IsEscapeChar(char ch)
{
if (ch != ' ' && ch != '\r' && ch != '\n' && ch!='\t')
{
return false;
}
return true;
}
bool IsIPv6(string maybeIPv6)
{
IPAddress ip;
if (IPAddress.TryParse(maybeIPv6, out ip))
{
return ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetworkV6;
}
else
{
return false;
}
}
}
Ответ 17
В зависимости от ваших потребностей приближение типа:
[0-9a-f:]+
может быть достаточно (например, с помощью простого файла журнала grepping).
Ответ 18
Следующее регулярное выражение предназначено только для IPv6. Группа 1 соответствует IP.
(([0-9a-fA-F]{0,4}:){1,7}[0-9a-fA-F]{0,4})
Ответ 19
В Java вы можете использовать класс библиотеки sun.net.util.IPAddressUtil
:
IPAddressUtil.isIPv6LiteralAddress(iPaddress);
Ответ 20
Для пользователей PHP 5.2+ filter_var
отлично работает.
Я знаю, что это не отвечает на исходный вопрос (в частности, решение для регулярных выражений), но я публикую это в надежде, что он может помочь кому-то еще в будущем.
$is_ip4address = (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4) !== FALSE);
$is_ip6address = (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6) !== FALSE);
Ответ 21
Это будет работать для IPv4 и IPv6:
^(([0-9a-f]{0,4}:){1,7}[0-9a-f]{1,4}|([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3})$
Ответ 22
Вы можете использовать инструменты оболочки ipextract, которые я сделал для этой цели. Они основаны на регулярном выражении и grep.
Использование:
$ ifconfig | ipextract6
fe80::1%lo0
::1
fe80::7ed1:c3ff:feec:dee1%en0
Ответ 23
Вот что я придумал, используя немного взглядов и названных групп. Это, конечно, только IPv6, но он не должен мешать дополнительным шаблонам, если вы хотите добавить IPv4:
(?=([0-9a-f]+(:[0-9a-f])*)?(?P<wild>::)(?!([0-9a-f]+:)*:))(::)?([0-9a-f]{1,4}:{1,2}){0,6}(?(wild)[0-9a-f]{0,4}|[0-9a-f]{1,4}:[0-9a-f]{1,4})
Ответ 24
InetAddressUtils
имеет все шаблоны. Я закончил с использованием своего шаблона напрямую и вставляю его здесь для справки:
private static final String IPV4_BASIC_PATTERN_STRING =
"(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\.){3}" + // initial 3 fields, 0-255 followed by .
"([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])"; // final field, 0-255
private static final Pattern IPV4_PATTERN =
Pattern.compile("^" + IPV4_BASIC_PATTERN_STRING + "$");
private static final Pattern IPV4_MAPPED_IPV6_PATTERN = // TODO does not allow for redundant leading zeros
Pattern.compile("^::[fF]{4}:" + IPV4_BASIC_PATTERN_STRING + "$");
private static final Pattern IPV6_STD_PATTERN =
Pattern.compile(
"^[0-9a-fA-F]{1,4}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){7}$");
private static final Pattern IPV6_HEX_COMPRESSED_PATTERN =
Pattern.compile(
"^(([0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5})?)" + // 0-6 hex fields
"::" +
"(([0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5})?)$"); // 0-6 hex fields
Ответ 25
Я создал следующее с помощью python и работает с модулем re. Утверждения с запросом гарантируют, что в адресе появится правильное количество точек или двоеточий. Он не поддерживает IPv4 в нотации IPv6.
pattern = '^(?=\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$)(?:(?:25[0-5]|[12][0-4][0-9]|1[5-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.?){4}$|(?=^(?:[0-9a-f]{0,4}:){2,7}[0-9a-f]{0,4}$)(?![^:]*::.+::[^:]*$)(?:(?=.*::.*)|(?=\w+:\w+:\w+:\w+:\w+:\w+:\w+:\w+))(?:(?:^|:)(?:[0-9a-f]{4}|[1-9a-f][0-9a-f]{0,3})){0,8}(?:::(?:[0-9a-f]{1,4}(?:$|:)){0,6})?$'
result = re.match(pattern, ip)
if result: result.group(0)
Ответ 26
Просто совпадающие локальные из источника с включенными квадратными скобками. Я знаю, что это не так полно, но в javascript другим трудно было отследить проблемы, прежде всего, из-за того, что они не работают, поэтому мне кажется, что мне сейчас нужно. дополнительные капиталы A-F также не нужны.
^\[([0-9a-fA-F]{1,4})(\:{1,2})([0-9a-fA-F]{1,4})(\:{1,2})([0-9a-fA-F]{1,4})(\:{1,2})([0-9a-fA-F]{1,4})(\:{1,2})([0-9a-fA-F]{1,4})\]
Версия Jinnko упрощена и лучше я вижу.
Ответ 27
Как указано выше, другой способ получить представление текстового представления IPv6 validating - использовать программирование. Вот тот, который полностью соответствует RFC-4291 и RFC-5952. Я написал этот код в ANSI C (работает с GCC, прошел тесты в Linux - работает с clang, прошел тесты на FreeBSD). Таким образом, он полагается только на стандартную библиотеку ANSI C, поэтому ее можно скомпилировать повсюду (я использовал ее для разбора IPv6 внутри модуля ядра с помощью FreeBSD).
// IPv6 textual representation validating parser fully compliant with RFC-4291 and RFC-5952
// BSD-licensed / Copyright 2015-2017 Alexandre Fenyo
#include <string.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
typedef enum { false, true } bool;
static const char hexdigits[] = "0123456789abcdef";
static int digit2int(const char digit) {
return strchr(hexdigits, digit) - hexdigits;
}
// This IPv6 address parser handles any valid textual representation according to RFC-4291 and RFC-5952.
// Other representations will return -1.
//
// note that str input parameter has been modified when the function call returns
//
// parse_ipv6(char *str, struct in6_addr *retaddr)
// parse textual representation of IPv6 addresses
// str: input arg
// retaddr: output arg
int parse_ipv6(char *str, struct in6_addr *retaddr) {
bool compressed_field_found = false;
unsigned char *_retaddr = (unsigned char *) retaddr;
char *_str = str;
char *delim;
bzero((void *) retaddr, sizeof(struct in6_addr));
if (!strlen(str) || strchr(str, ':') == NULL || (str[0] == ':' && str[1] != ':') ||
(strlen(str) >= 2 && str[strlen(str) - 1] == ':' && str[strlen(str) - 2] != ':')) return -1;
// convert transitional to standard textual representation
if (strchr(str, '.')) {
int ipv4bytes[4];
char *curp = strrchr(str, ':');
if (curp == NULL) return -1;
char *_curp = ++curp;
int i;
for (i = 0; i < 4; i++) {
char *nextsep = strchr(_curp, '.');
if (_curp[0] == '0' || (i < 3 && nextsep == NULL) || (i == 3 && nextsep != NULL)) return -1;
if (nextsep != NULL) *nextsep = 0;
int j;
for (j = 0; j < strlen(_curp); j++) if (_curp[j] < '0' || _curp[j] > '9') return -1;
if (strlen(_curp) > 3) return -1;
const long val = strtol(_curp, NULL, 10);
if (val < 0 || val > 255) return -1;
ipv4bytes[i] = val;
_curp = nextsep + 1;
}
sprintf(curp, "%x%02x:%x%02x", ipv4bytes[0], ipv4bytes[1], ipv4bytes[2], ipv4bytes[3]);
}
// parse standard textual representation
do {
if ((delim = strchr(_str, ':')) == _str || (delim == NULL && !strlen(_str))) {
if (delim == str) _str++;
else if (delim == NULL) return 0;
else {
if (compressed_field_found == true) return -1;
if (delim == str + strlen(str) - 1 && _retaddr != (unsigned char *) (retaddr + 1)) return 0;
compressed_field_found = true;
_str++;
int cnt = 0;
char *__str;
for (__str = _str; *__str; ) if (*(__str++) == ':') cnt++;
unsigned char *__retaddr = - 2 * ++cnt + (unsigned char *) (retaddr + 1);
if (__retaddr <= _retaddr) return -1;
_retaddr = __retaddr;
}
} else {
char hexnum[4] = "0000";
if (delim == NULL) delim = str + strlen(str);
if (delim - _str > 4) return -1;
int i;
for (i = 0; i < delim - _str; i++)
if (!isxdigit(_str[i])) return -1;
else hexnum[4 - (delim - _str) + i] = tolower(_str[i]);
_str = delim + 1;
*(_retaddr++) = (digit2int(hexnum[0]) << 4) + digit2int(hexnum[1]);
*(_retaddr++) = (digit2int(hexnum[2]) << 4) + digit2int(hexnum[3]);
}
} while (_str < str + strlen(str));
return 0;
}
Ответ 28
Regexes for ipv6 может стать очень сложным, если вы рассмотрите адреса со встроенными ipv4 и сжатыми адресами, как вы можете видеть из некоторых из этих ответов.
Библиотека Java с открытым исходным кодом IPAddress будет проверять все стандартные представления IPv6 и IPv4, а также поддерживает длину префикса (и проверку таких). Отказ от ответственности: я являюсь менеджером проекта этой библиотеки.
Пример кода:
try {
IPAddressString str = new IPAddressString("::1");
IPAddress addr = str.toAddress();
if(addr.isIPv6() || addr.isIPv6Convertible()) {
IPv6Address ipv6Addr = addr.toIPv6();
}
//use address
} catch(AddressStringException e) {
//e.getMessage has validation error
}
Ответ 29
Попробуйте этот небольшой однострочный. Он должен соответствовать только несжатым/сжатым IPv6-адресам (без гибридов IPv4)
/(?!.*::.*::)(?!.*:::.*)(?!:[a-f0-9])((([a-f0-9]{1,4})?[:](?!:)){7}|(?=(.*:[:a-f0-9]{1,4}::|^([:a-f0-9]{1,4})?::))(([a-f0-9]{1,4})?[:]{1,2}){1,6})[a-f0-9]{1,4}/
Ответ 30
Регулярное выражение позволяет использовать начальные нули в частях IPv4.
Некоторые дистрибутивы Unix и Mac преобразуют эти сегменты в восьмеричные.
Я предлагаю использовать 25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d
как сегмент IPv4.