Comment valider une URL avec une expression régulière en Python?


99

Je crée une application sur Google App Engine. Je suis incroyablement nouveau sur Python et je me suis battu contre le problème suivant au cours des 3 derniers jours.

J'ai une classe pour représenter un flux RSS et dans cette classe j'ai une méthode appelée setUrl. L'entrée de cette méthode est une URL.

J'essaye d'utiliser le module re python pour valider le RFC 3986 Reg-ex ( http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt )

Ci-dessous, un extrait qui devrait fonctionner?

p = re.compile('^(([^:/?#]+):)?(//([^/?#]*))?([^?#]*)(\?([^#]*))?(#(.*))?')
m = p.match(url)
if m:
  self.url = url
  return url

1
Ahhh, excellent. Je n'ai même pas encore le module urlparse existait! Merci à tous!
Zee Spencer

urlparsele module est renommé urllib.parseen Python 3. Vérifiez docs.python.org/3.7/library/…
manasouza

Réponses:


151

Un moyen simple d'analyser (et de valider) les URL est le urlparse( py2 , py3 ).

Une regex est trop de travail.


Il n'y a pas de méthode «valider» car presque tout est une URL valide. Il existe des règles de ponctuation pour le fractionner. En l'absence de ponctuation, vous disposez toujours d'une URL valide.

Vérifiez attentivement la RFC et voyez si vous pouvez construire une URL "invalide". Les règles sont très souples.

Par exemple, :::::une URL valide. Le chemin est":::::" . Un nom de fichier assez stupide, mais un nom de fichier valide.

Est également /////une URL valide. Le netloc ("hostname") est "". Le chemin est "///". Encore une fois, stupide. Aussi valable. Cette URL se normalise en"///" laquelle est l'équivalent.

Quelque chose comme ça "bad://///worse/////"est parfaitement valable. Dumb mais valable.

Conclusion . Analysez-le et regardez les pièces pour voir si elles ne vous déplaisent pas.

Voulez-vous que le schéma soit toujours "http"? Voulez-vous que le netloc soit toujours "www.somename.somedomain"? Voulez-vous que le chemin ressemble à unix? Ou comme des fenêtres? Voulez-vous supprimer la chaîne de requête? Ou le conserver?

Ce ne sont pas des validations spécifiées par RFC. Ce sont des validations propres à votre application.


5
où est la méthode validate () sur urlparse?
wsorenson le

6
La question "est-ce valide?" Il n'est pas facile de répondre car presque toutes les chaînes sont une URL valide. Si le résultat de l'analyse vous donne un netloc ou un chemin que vous n'aimez pas, vous pouvez appeler cela "invalide".
S.Lott

2
Une regex seule peut être trop de travail, mais pour pratiquement tous les cas d'utilisation, l'utilisation de urlparsedoit être augmentée avec des regex pour valider un netloc (ou une autre partie) par rapport à un standard particulier.
Jonathan Vanasco le

Jonathan a raison. Je suis d'accord que la validation n'est pas facile, mais urlparse ne fait aucune validation. Il existe un large éventail de chaînes très invalides qu'urlparse prétend heureusement analyser. comme "::::::::::" que tout navigateur rejetterait. Il existe sûrement une meilleure bibliothèque pour vérifier certaines des exigences de base d'une URL.
Swarf

Je dois être d'accord avec @Swarf puisque même urlparse({})là où l'entrée n'est même pas une chaîne réussit sans erreur visible
RubenLaguna

233

Voici la regexp complète pour analyser une URL.

(?:http://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.
)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)
){3}))(?::(?:\d+))?)(?:/(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F
\d]{2}))|[;:@&=])*)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{
2}))|[;:@&=])*))*)(?:\?(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{
2}))|[;:@&=])*))?)?)|(?:ftp://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?
:%[a-fA-F\d]{2}))|[;?&=])*)(?::(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-
fA-F\d]{2}))|[;?&=])*))?@)?(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-
)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?
:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?))(?:/(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!
*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&=])*)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'()
,]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&=])*))*)(?:;type=[AIDaid])?)?)|(?:news:(?:
(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[;/?:&=])+@(?:(?:(
?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[
a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3})))|(?:[a-zA-Z](
?:[a-zA-Z\d]|[_.+-])*)|\*))|(?:nntp://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[
a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d
])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?)/(?:[a-zA-Z](?:[a-zA-Z
\d]|[_.+-])*)(?:/(?:\d+))?)|(?:telnet://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+
!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[;?&=])*)(?::(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'()
,]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[;?&=])*))?@)?(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a
-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d]
)?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?))/?)|(?:gopher://(?:(?:
(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:
(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+
))?)(?:/(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),;/?:@&=]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))(?:(?:(?:[
a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),;/?:@&=]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))*)(?:%09(?:(?:(?:[a-zA
-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[;:@&=])*)(?:%09(?:(?:[a-zA-Z\d$
\-_.+!*'(),;/?:@&=]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))*))?)?)?)?)|(?:wais://(?:(?:(?:
(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:
[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?
)/(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))*)(?:(?:/(?:(?:[a-zA
-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))*)/(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(
?:%[a-fA-F\d]{2}))*))|\?(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]
{2}))|[;:@&=])*))?)|(?:mailto:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),;/?:@&=]|(?:%
[a-fA-F\d]{2}))+))|(?:file://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]
|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:
(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))|localhost)?/(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'()
,]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&=])*)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(
?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&=])*))*))|(?:prospero://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z
\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)
*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?)/(?:(?:(?:(?
:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&=])*)(?:/(?:(?:(?:[a-
zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&=])*))*)(?:(?:;(?:(?:(?:[
a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&])*)=(?:(?:(?:[a-zA-Z\d
$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[?:@&])*)))*)|(?:ldap://(?:(?:(?:(?:
(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:
[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?
))?/(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d]|%(?:3\d|[46][a-fA-F\d]|[57][Aa\d])
)|(?:%20))+|(?:OID|oid)\.(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+))*))(?:(?:%0[Aa])?(?:%2
0)*)=(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*))?(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F
\d]{2}))*))(?:(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*)\+(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*)(?:(?:(?
:(?:(?:[a-zA-Z\d]|%(?:3\d|[46][a-fA-F\d]|[57][Aa\d]))|(?:%20))+|(?:OID
|oid)\.(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+))*))(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*)=(?:(?:%0[Aa])
?(?:%20)*))?(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))*)))*)(?:(
?:(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*)(?:[;,])(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*))(?:(?:(?:(?:(
?:(?:[a-zA-Z\d]|%(?:3\d|[46][a-fA-F\d]|[57][Aa\d]))|(?:%20))+|(?:OID|o
id)\.(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+))*))(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*)=(?:(?:%0[Aa])?(
?:%20)*))?(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))*))(?:(?:(?:
%0[Aa])?(?:%20)*)\+(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*)(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d]|%(
?:3\d|[46][a-fA-F\d]|[57][Aa\d]))|(?:%20))+|(?:OID|oid)\.(?:(?:\d+)(?:
\.(?:\d+))*))(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*)=(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*))?(?:(?:[a
-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))*)))*))*(?:(?:(?:%0[Aa])?(?:%2
0)*)(?:[;,])(?:(?:%0[Aa])?(?:%20)*))?)(?:\?(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+
!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))+)(?:,(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-f
A-F\d]{2}))+))*)?)(?:\?(?:base|one|sub)(?:\?(?:((?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(
),;/?:@&=]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))+)))?)?)?)|(?:(?:z39\.50[rs])://(?:(?:(?
:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?
:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))
?)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))+)(?:\+(?:(?:
[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))+))*(?:\?(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_
.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))+))?)?(?:;esn=(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),
]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))+))?(?:;rs=(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA
-F\d]{2}))+)(?:\+(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))+))*)
?))|(?:cid:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[;?:@&=
])*))|(?:mid:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[;?:@
&=])*)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[;?:@&=]
)*))?)|(?:vemmi://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z
\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\
.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a
-fA-F\d]{2}))|[/?:@&=])*)(?:(?:;(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a
-fA-F\d]{2}))|[/?:@&])*)=(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d
]{2}))|[/?:@&])*))*))?)|(?:imap://(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+
!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[&=~])+)(?:(?:;[Aa][Uu][Tt][Hh]=(?:\*|(?:(
?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[&=~])+))))?)|(?:(?:;[
Aa][Uu][Tt][Hh]=(?:\*|(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2
}))|[&=~])+)))(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[
&=~])+))?))@)?(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])
?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:\.(?:
\d+)){3}))(?::(?:\d+))?))/(?:(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:
%[a-fA-F\d]{2}))|[&=~:@/])+)?;[Tt][Yy][Pp][Ee]=(?:[Ll](?:[Ii][Ss][Tt]|
[Ss][Uu][Bb])))|(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))
|[&=~:@/])+)(?:\?(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[
&=~:@/])+))?(?:(?:;[Uu][Ii][Dd][Vv][Aa][Ll][Ii][Dd][Ii][Tt][Yy]=(?:[1-
9]\d*)))?)|(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[&=~
:@/])+)(?:(?:;[Uu][Ii][Dd][Vv][Aa][Ll][Ii][Dd][Ii][Tt][Yy]=(?:[1-9]\d*
)))?(?:/;[Uu][Ii][Dd]=(?:[1-9]\d*))(?:(?:/;[Ss][Ee][Cc][Tt][Ii][Oo][Nn
]=(?:(?:(?:[a-zA-Z\d$\-_.+!*'(),]|(?:%[a-fA-F\d]{2}))|[&=~:@/])+)))?))
)?)|(?:nfs:(?:(?://(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-
Z\d])?)\.)*(?:[a-zA-Z](?:(?:[a-zA-Z\d]|-)*[a-zA-Z\d])?))|(?:(?:\d+)(?:
\.(?:\d+)){3}))(?::(?:\d+))?)(?:(?:/(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d\$\-_.!~*'
(),])|(?:%[a-fA-F\d]{2})|[:@&=+])*)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d\$\-_.!~*'(),
])|(?:%[a-fA-F\d]{2})|[:@&=+])*))*)?)))?)|(?:/(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z\d
\$\-_.!~*'(),])|(?:%[a-fA-F\d]{2})|[:@&=+])*)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d\$\
-_.!~*'(),])|(?:%[a-fA-F\d]{2})|[:@&=+])*))*)?))|(?:(?:(?:(?:(?:[a-zA-
Z\d\$\-_.!~*'(),])|(?:%[a-fA-F\d]{2})|[:@&=+])*)(?:/(?:(?:(?:[a-zA-Z\d
\$\-_.!~*'(),])|(?:%[a-fA-F\d]{2})|[:@&=+])*))*)?)))

Compte tenu de sa complexité, je pense que vous devriez suivre la voie urlparse.

Pour être complet, voici le pseudo-BNF de l'expression régulière ci-dessus (en tant que documentation):

; La forme générique d'une URL est:

genericurl = schéma ":" schemepart

; Des schémas prédéfinis spécifiques sont définis ici; nouveaux schémas
; peut être enregistré auprès de l'IANA

url = httpurl | ftpurl | newsurl |
                 nntpurl | telneturl | gopherurl |
                 waisurl | mailtourl | fileurl |
                 Prosperourl | autreurl

; les nouveaux schémas suivent la syntaxe générale
otherurl = genericurl

; le schéma est en minuscules; les interprètes doivent utiliser la case-ignorer
schéma = 1 * [lowalpha | chiffre | "+" | "-" | "." ]
schemepart = * xchar | ip-schemepart


; Schémas d'URL pour les protocoles basés sur IP:

ip-schemepart = "//" login ["/" urlpath]

login = [utilisateur [":" mot de passe] "@"] hostport
hostport = host [":" port]
hôte = nom d'hôte | numéro d'hôte
hostname = * [domainelabel "." ] toplabel
domainlabel = alphadigit | alphadigit * [alphadigit | "-"] alphadigit
toplabel = alpha | alpha * [alphadigit | "-"] alphadigit
alphadigit = alpha | chiffre
hostnumber = chiffres "." chiffres "." chiffres "." chiffres
port = chiffres
utilisateur = * [uchar | ";" | "?" | "&" | "="]
mot de passe = * [uchar | ";" | "?" | "&" | "="]
urlpath = * xchar; dépend du protocole voir section 3.1

; Les schémas prédéfinis:

; FTP (voir aussi RFC959)

ftpurl = "ftp: //" login ["/" fpath ["; type =" ftptype]]
fpath = fsegment * ["/" fsegment]
fsegment = * [uchar | "?" | ":" | "@" | "&" | "="]
ftptype = "A" | "Je" | "D" | "a" | "i" | "ré"

; FICHIER

fileurl = "fichier: //" [hôte | "localhost"] "/" fpath

; HTTP

httpurl = "http: //" hostport ["/" hpath ["?" chercher ]]
hpath = hsegment * ["/" hsegment]
hsegment = * [uchar | ";" | ":" | "@" | "&" | "="]
recherche = * [uchar | ";" | ":" | "@" | "&" | "="]

; GOPHER (voir aussi RFC1436)

gopherurl = "gopher: //" hostport [/ [gtype [sélecteur
                 [Recherche "% 09" ["% 09" gopher + _string]]]]]
gtype = xchar
sélecteur = * xchar
gopher + _string = * xchar

; MAILTO (voir aussi RFC822)

mailtourl = "mailto:" encoded822addr
encoded822addr = 1 * xchar; défini plus en détail dans la RFC822

; NOUVELLES (voir aussi RFC1036)

newsurl = "news:" grouppart
grouppart = "*" | groupe | article
groupe = alpha * [alpha | chiffre | "-" | "." | "+" | "_"]
article = 1 * [uchar | ";" | "/" | "?" | ":" | "&" | "="] "@" hôte

; NNTP (voir aussi RFC977)

nntpurl = "nntp: //" hostport "/" group ["/" chiffres]

; TELNET

telneturl = "telnet: //" login ["/"]

; WAIS (voir aussi RFC1625)

waisurl = waisdatabase | waisindex | waisdoc
waisdatabase = "wais: //" hostport "/" base de données
waisindex = "wais: //" hostport "/" database "?" chercher
waisdoc = "wais: //" hostport "/" database "/" wtype "/" wpath
base de données = * uchar
wtype = * uchar
wpath = * uchar

; PROSPERO

Prosperourl = "Prospero: //" hostport "/" ppath * [fieldspec]
ppath = psegment * ["/" psegment]
psegment = * [uchar | "?" | ":" | "@" | "&" | "="]
fieldspec = ";" fieldname "=" fieldvalue
fieldname = * [uchar | "?" | ":" | "@" | "&"]
fieldvalue = * [uchar | "?" | ":" | "@" | "&"]

; Définitions diverses

lowalpha = "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" |
                 "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | "o" | "p" |
                 "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" |
                 "y" | "z"
hialpha = "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "Je" |
                 "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" |
                 "S" | "T" | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z"
alpha = lowalpha | hialpha
chiffre = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" |
                 "8" | "9"
safe = "$" | "-" | "_" | "." | "+"
extra = "!" | "*" | "'" | "(" | ")" | ","
national = "{" | "}" | "|" | "\" | "^" | "~" | "[" | "]" | "" "
ponctuation = "" | "#" | "%" |


réservé = ";" | "/" | "?" | ":" | "@" | "&" | "="
hex = chiffre | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
                 "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "F"
escape = hex hexadécimal "%"

sans réserve = alpha | chiffre | sûr | supplémentaire
uchar = non réservé | échapper
xchar = non réservé | réservé | échapper
chiffres = 1 * chiffre

26
Impressionnant. Impressionnant. Impressionnant.
Franz

57
Cette expression régulière a-t-elle été générée par script ou a-t-elle été écrite à la main?
Aufwind

21
On dirait ce que Jackson Pollock ferait s'il écrivait des expressions régulières. +1 for awesomeness
stib

10
Quelle était la source originale de ce RegExp?
mVChr

3
J'ai inséré ce code pour https et cela fonctionne pour moi, | (?: https: // (?: (?: (?: (?: (?: [a-zA-Z \ d] (? :( ?: [a-zA-Z \ d] | -) * [a-zA-Z \ d])?) \.) * (?: [a-zA-Z] (?: (?: [a-zA- Z \ d] | -) * [a-zA-Z \ d])?)) | (?: (?: \ D +) (?: \. (?: \ D +)) {3})) (? :: (?: \ d +))?) (?: / (?: (?: (?: (?: [a-zA-Z \ d $ \ - . +! * '(),] | (? :% [a-fA-F \ d] {2})) | [;: @ & =]) *) (?: / (?: (?: (?: [a-zA-Z \ d $ \ - . +! * '(),] | (?:% [a-fA-F \ d] {2})) | [;: @ & =]) *)) *) (?: \? (? : (?: (?: [a-zA-Z \ d $ \ -_. +! * '(),] | (?:% [a-fA-F \ d] {2})) | [; : @ & =]) *))?)?)
iceberg

21

J'utilise celui utilisé par Django et il semble fonctionner plutôt bien:

def is_valid_url(url):
    import re
    regex = re.compile(
        r'^https?://'  # http:// or https://
        r'(?:(?:[A-Z0-9](?:[A-Z0-9-]{0,61}[A-Z0-9])?\.)+[A-Z]{2,6}\.?|'  # domain...
        r'localhost|'  # localhost...
        r'\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})' # ...or ip
        r'(?::\d+)?'  # optional port
        r'(?:/?|[/?]\S+)$', re.IGNORECASE)
    return url is not None and regex.search(url)

Vous pouvez toujours vérifier la dernière version ici: https://github.com/django/django/blob/master/django/core/validators.py#L74


1
quand l'url est une chaîne vide, elle retournera None au lieu de False
Pegasus

21

J'avoue, je trouve votre expression régulière totalement incompréhensible. Je me demande si vous pouvez utiliser urlparse à la place? Quelque chose comme:

pieces = urlparse.urlparse(url)
assert all([pieces.scheme, pieces.netloc])
assert set(pieces.netloc) <= set(string.letters + string.digits + '-.')  # and others?
assert pieces.scheme in ['http', 'https', 'ftp']  # etc.

Cela peut être plus lent, et peut-être que vous manquerez des conditions, mais cela me semble beaucoup plus facile à lire et à déboguer qu'une expression régulière pour les URL .


1
+1 pour l'article codinghorror sur les tentatives de Jeff de le faire. J'allais citer l'expression régulière pour valider une adresse e-mail valide, mais les caractères 4K + ne rentrent pas dans cette case. Ces choses sont simplement difficiles à faire, et la meilleure réponse est probablement un analyseur dédié une fois que vous parvenez à trouver du texte candidat pour le nourrir.
RBerteig

Le module urlparse semble un peu libéral pour la validation (pour accepter les entrées et les normaliser serait parfait cependant). Il accepte des choses comme " invalidurl-- " - dont je suis presque certain est une URL invalide (?)
dbr

1
@dbr: C'est pourquoi j'ai ajouté les instructions assert à mon exemple de code. Comme je l'ai dit, "peut-être que vous manquerez des conditions", mais cela peut aussi arriver avec les expressions régulières, et au moins de cette façon, vous pouvez facilement dire ce que vous êtes et ce que vous ne testez pas.
John Fouhy

2
@dbr: Je trouve drôle de voir votre commentaire car SO l'a également accepté :)
Esteban Küber

urlparsele module est renommé urllib.parseen Python 3. Vérifiez docs.python.org/3.7/library/…
manasouza

6

urlparseprend assez heureusement les URL invalides, c'est plus une bibliothèque de fractionnement de chaînes de chaînes que n'importe quel type de validateur. Par exemple:

from urlparse import urlparse
urlparse('http://----')
# returns: ParseResult(scheme='http', netloc='----', path='', params='', query='', fragment='')

Selon la situation, cela peut convenir.

Si vous faites principalement confiance aux données et que vous voulez simplement vérifier que le protocole est HTTP, alors urlparsec'est parfait.

Si vous voulez que l'URL soit en fait une URL légale, utilisez la regex ridicule

Si vous voulez vous assurer qu'il s'agit d'une véritable adresse Web,

import urllib
try:
    urllib.urlopen(url)
except IOError:
    print "Not a real URL"

1
euh, quel est le problème avec "http://----"?? C'est une URL parfaitement valide! Définissez simplement votre nom d'hôte sur "----" et vous pouvez déjà l'utiliser!
nosklo

@nosklo Sauf erreur de lecture, les noms d'hôte ne peuvent pas commencer par des hypens, en.wikipedia.org/wiki/...
dbr

6

http://pypi.python.org/pypi/rfc3987 donne des expressions régulières pour assurer la cohérence avec les règles de la RFC 3986 et de la RFC 3987 (c'est-à-dire pas avec les règles spécifiques au schéma).

Une expression régulière pour IRI_reference est:

(?P<scheme>[a-zA-Z][a-zA-Z0-9+.-]*):(?://(?P<iauthority>(?:(?P<iuserinfo>(?:(?:[
a-zA-Z0-9._~-]|[\xa0-\ud7ff\uf900-\ufdcf\ufdf0-\uffef\U00010000-\U0001fffd\U0002
0000-\U0002fffd\U00030000-\U0003fffd\U00040000-\U0004fffd\U00050000-\U0005fffd\U
00060000-\U0006fffd\U00070000-\U0007fffd\U00080000-\U0008fffd\U00090000-\U0009ff
fd\U000a0000-\U000afffd\U000b0000-\U000bfffd\U000c0000-\U000cfffd\U000d0000-\U00
0dfffd\U000e1000-\U000efffd])|%[0-9A-F][0-9A-F]|[!$&'()*+,;=]|:)*)@)?(?P<ihost>\
\[(?:(?:[0-9A-F]{1,4}:){6}(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4]
[0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|::(?:[0
-9A-F]{1,4}:){5}(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]
?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|[0-9A-F]{1,4}?::(
?:[0-9A-F]{1,4}:){4}(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|
[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|(?:(?:[0-9A-F
]{1,4}:)?[0-9A-F]{1,4})?::(?:[0-9A-F]{1,4}:){3}(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?
:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[
0-9][0-9]?)))|(?:(?:[0-9A-F]{1,4}:){,2}[0-9A-F]{1,4})?::(?:[0-9A-F]{1,4}:){2}(?:
[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3
}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|(?:(?:[0-9A-F]{1,4}:){,3}[0-9A-F]{1,
4})?::(?:[0-9A-F]{1,4}:)(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0
-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|(?:(?:[0-
9A-F]{1,4}:){,4}[0-9A-F]{1,4})?::(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]
|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|
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}[0-9A-F]{1,4})?::|v[0-9A-F]+\\.(?:[a-zA-Z0-9_.~-]|[!$&'()*+,;=]|:)+)\\]|(?:(?:(
?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][
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U0001fffd\U00020000-\U0002fffd\U00030000-\U0003fffd\U00040000-\U0004fffd\U000500
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090000-\U0009fffd\U000a0000-\U000afffd\U000b0000-\U000bfffd\U000c0000-\U000cfffd
\U000d0000-\U000dfffd\U000e1000-\U000efffd])|%[0-9A-F][0-9A-F]|[!$&'()*+,;=])*)(
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dcf\ufdf0-\uffef\U00010000-\U0001fffd\U00020000-\U0002fffd\U00030000-\U0003fffd\
U00040000-\U0004fffd\U00050000-\U0005fffd\U00060000-\U0006fffd\U00070000-\U0007f
ffd\U00080000-\U0008fffd\U00090000-\U0009fffd\U000a0000-\U000afffd\U000b0000-\U0
00bfffd\U000c0000-\U000cfffd\U000d0000-\U000dfffd\U000e1000-\U000efffd])|%[0-9A-
F][0-9A-F]|[!$&'()*+,;=]|:|@)*)*)|(?P<ipath>/(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9._~-]|[\xa0-\ud7
ff\uf900-\ufdcf\ufdf0-\uffef\U00010000-\U0001fffd\U00020000-\U0002fffd\U00030000
-\U0003fffd\U00040000-\U0004fffd\U00050000-\U0005fffd\U00060000-\U0006fffd\U0007
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0b0000-\U000bfffd\U000c0000-\U000cfffd\U000d0000-\U000dfffd\U000e1000-\U000efffd
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xa0-\ud7ff\uf900-\ufdcf\ufdf0-\uffef\U00010000-\U0001fffd\U00020000-\U0002fffd\U
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fd\U00070000-\U0007fffd\U00080000-\U0008fffd\U00090000-\U0009fffd\U000a0000-\U00
0afffd\U000b0000-\U000bfffd\U000c0000-\U000cfffd\U000d0000-\U000dfffd\U000e1000-
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000-\U0005fffd\U00060000-\U0006fffd\U00070000-\U0007fffd\U00080000-\U0008fffd\U0
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@)|/|\\?)*))?|(?:(?://(?P<iauthority>(?:(?P<iuserinfo>(?:(?:[a-zA-Z0-9._~-]|[\xa
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fffd\U000b0000-\U000bfffd\U000c0000-\U000cfffd\U000d0000-\U000dfffd\U000e1000-\U
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-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][
0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|(?:(?:[0-9A-F]{1,4}:){,3}[0-9A-F]{1,4})?::(?:[0-9A-F]{1
,4}:)(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]
?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|(?:(?:[0-9A-F]{1,4}:){,4}[0-
9A-F]{1,4})?::(?:[0-9A-F]{1,4}:[0-9A-F]{1,4}|(?:(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[
0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)))|(?:(?:[0-9A-F]{1,4}
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9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?))|(?:(?:[a-zA
-Z0-9._~-]|[\xa0-\ud7ff\uf900-\ufdcf\ufdf0-\uffef\U00010000-\U0001fffd\U00020000
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fd\U000e1000-\U000efffd])|%[0-9A-F][0-9A-F]|[!$&'()*+,;=])*)(?::(?P<port>[0-9]*)
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8fffd\U00090000-\U0009fffd\U000a0000-\U000afffd\U000b0000-\U000bfffd\U000c0000-\
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f0-\uffef\U00010000-\U0001fffd\U00020000-\U0002fffd\U00030000-\U0003fffd\U000400
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-\uffef\U00010000-\U0001fffd\U00020000-\U0002fffd\U00030000-\U0003fffd\U00040000
-\U0004fffd\U00050000-\U0005fffd\U00060000-\U0006fffd\U00070000-\U0007fffd\U0008
0000-\U0008fffd\U00090000-\U0009fffd\U000a0000-\U000afffd\U000b0000-\U000bfffd\U
000c0000-\U000cfffd\U000d0000-\U000dfffd\U000e1000-\U000efffd])|%[0-9A-F][0-9A-F
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6

note - Lepl n'est plus maintenu ou pris en charge.

La RFC 3696 définit les «meilleures pratiques» pour la validation d'URL - http://www.faqs.org/rfcs/rfc3696.html

La dernière version de Lepl (une bibliothèque d'analyseurs Python) inclut une implémentation de la RFC 3696. Vous l'utiliseriez quelque chose comme:

from lepl.apps.rfc3696 import Email, HttpUrl

# compile the validators (do once at start of program)
valid_email = Email()
valid_http_url = HttpUrl()

# use the validators (as often as you like)
if valid_email(some_email):
    # email is ok
else:
    # email is bad
if valid_http_url(some_url):
    # url is ok
else:
    # url is bad

Bien que les validateurs soient définis dans Lepl, qui est un analyseur de descendance récursive, ils sont largement compilés en interne vers des expressions régulières. Cela combine le meilleur des deux mondes - une définition (relativement) facile à lire qui peut être vérifiée par rapport à la RFC 3696 et une implémentation efficace. Il y a un article sur mon blog montrant comment cela simplifie l'analyseur - http://www.acooke.org/cute/LEPLOptimi0.html

Lepl est disponible sur http://www.acooke.org/lepl et le module RFC 3696 est documenté sur http://www.acooke.org/lepl/rfc3696.html

Ceci est complètement nouveau dans cette version et peut donc contenir des bogues. Veuillez me contacter si vous avez des problèmes et je les réparerai dès que possible. Merci.


6

De nos jours, dans 90% des cas, si vous travaillez avec des URL en Python, vous utilisez probablement des requêtes python. D'où la question ici - pourquoi ne pas réutiliser la validation d'URL à partir des requêtes?

from requests.models import PreparedRequest
import requests.exceptions


def check_url(url):
    prepared_request = PreparedRequest()
    try:
        prepared_request.prepare_url(url, None)
        return prepared_request.url
    except requests.exceptions.MissingSchema, e:
        raise SomeException

Fonctionnalités:

  • Ne réinventez pas la roue
  • SEC
  • Déconnecté de travail
  • Ressource minimale

3

Le regex fourni doit correspondre à n'importe quelle URL de la forme http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt ; et le fait lorsqu'il est testé dans l'interpréteur python.

Quel est le format des URL que vous rencontrez des problèmes d'analyse?


1

J'ai eu besoin de le faire plusieurs fois au fil des ans et je finis toujours par copier l'expression régulière de quelqu'un d'autre qui y a pensé beaucoup plus que je ne veux y penser.

Cela dit, il y a une regex dans le code des formulaires Django qui devrait faire l'affaire:

http://code.djangoproject.com/browser/django/trunk/django/forms/fields.py#L534


L'URL de django ne semble pas gérer le ftp, etc ... De plus, elle n'autorise pas tous les caractères unicode dans la partie domaine, ce que je pense être autorisé.
dhruvbird

1

regex de validation d'url django modifié:

import re

ul = '\u00a1-\uffff'  # unicode letters range (must not be a raw string)

# IP patterns 
ipv4_re = r'(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(?:\.(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)){3}' 
ipv6_re = r'\[[0-9a-f:\.]+\]'

# Host patterns 
hostname_re = r'[a-z' + ul + r'0-9](?:[a-z' + ul + r'0-9-]{0,61}[a-z' + ul + r'0-9])?'
domain_re = r'(?:\.(?!-)[a-z' + ul + r'0-9-]{1,63}(?<!-))*' # domain names have max length of 63 characters
tld_re = ( 
    r'\.'                                # dot 
    r'(?!-)'                             # can't start with a dash 
    r'(?:[a-z' + ul + '-]{2,63}'         # domain label 
    r'|xn--[a-z0-9]{1,59})'              # or punycode label 
    r'(?<!-)'                            # can't end with a dash 
    r'\.?'                               # may have a trailing dot 
) 
host_re = '(' + hostname_re + domain_re + tld_re + '|localhost)'

regex = re.compile( 
    r'^(?:http|ftp)s?://' # http(s):// or ftp(s)://
    r'(?:\S+(?::\S*)?@)?'  # user:pass authentication 
    r'(?:' + ipv4_re + '|' + ipv6_re + '|' + host_re + ')' # localhost or ip
    r'(?::\d{2,5})?'  # optional port
    r'(?:[/?#][^\s]*)?'  # resource path
    r'\Z', re.IGNORECASE)

source: https://github.com/django/django/blob/master/django/core/validators.py#L74


Semble fonctionner très bien! Mais: (en référence au titre) qu'est-ce qui a été modifié et pourquoi?
Hans Bouwmeester

0
urlfinders = [
    re.compile("([0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}|(((news|telnet|nttp|file|http|ftp|https)://)|(www|ftp)[-A-Za-z0-9]*\\.)[-A-Za-z0-9\\.]+)(:[0-9]*)?/[-A-Za-z0-9_\\$\\.\\+\\!\\*\\(\\),;:@&=\\?/~\\#\\%]*[^]'\\.}>\\),\\\"]"),
    re.compile("([0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}|(((news|telnet|nttp|file|http|ftp|https)://)|(www|ftp)[-A-Za-z0-9]*\\.)[-A-Za-z0-9\\.]+)(:[0-9]*)?"),
    re.compile("(~/|/|\\./)([-A-Za-z0-9_\\$\\.\\+\\!\\*\\(\\),;:@&=\\?/~\\#\\%]|\\\\
)+"),
    re.compile("'\\<((mailto:)|)[-A-Za-z0-9\\.]+@[-A-Za-z0-9\\.]+"),
]

REMARQUE: aussi moche que cela puisse paraître dans votre navigateur, copiez simplement et le formatage devrait être bon

Trouvé dans les listes de diffusion python et utilisé pour le terminal gnome

source: http://mail.python.org/pipermail/python-list/2007-January/595436.html


2
Ce protocole "nttp" semble anormal, et je vois qu'il est également dans la source originale. Je me demande combien cette regex a été testée?
Greg Hewgill

Ugh, s'il vous plaît, n'écrivez pas de code comme celui-ci. Si vous voulez juste des URL simples, utilisez urlparse comme suggéré dans d'autres réponses. Enregistrez les expressions régulières personnalisées lorsque vous essayez réellement de faire correspondre, par exemple, un sous-ensemble spécifique d'URL ou quelque chose d'autre qui pourrait être considéré comme un cas spécial. Si vous trouvez une expression régulière laide plus tard, vous vous demanderez si vous essayiez simplement de décrire les URL en général ou si vous sélectionniez spécifiquement les cas que le reste de votre code pourrait gérer en raison d'une contrainte étrange.
rndmcnlly

@sth: Veuillez rechercher le protocole NNTP.
Greg Hewgill

1
Euh, le peu après un protocole "mailto:" doit être une adresse e-mail conforme, non? Jeffry Friedl dans Mastering Regular Expressions a élaboré une URL qui correspond à un animal tel que 4724 octets de long tout seul ....
RBerteig
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