目录
字符串相关的类
String
字符串特性
String 对象的创建
字符串赋值内存解析
String的实例化方式
字符串拼接
String 常用方法
String 和 其他转换
String 常见 算法题目
StringBuffer
基本介绍
常用方法
StringBuilder
基本介绍
常用方法
三者比较
String类:代表字符串。Java 程序中的所有字符串字面值(如"abc")都作为此类的实例实现。
String是一个final类, 代表不可变的字符序列,不可以被继承。
字符串是常量,用双引号引起来表示。它们的值在创建之后不能更改。代表不可变的字符序列。简称不可变性。字符串赋值内存解析可解释该特点,
字符串常量池中(方法区中),不会储存相同内容的字符串。
String对象的字符内容是存储在一个字符数组value[]中的。String内部定义了private final char value[]用于存储字符串数据
String实现了Serializable接口:表示字符串支持序列化
String实现了Comparable接口:表示String可以比较大小
String str = "张三";
String str2 = new String("张三");
char[] chars = {123, 567};
String str3 = new String(chars);
方法区:用于虚拟机加载的:类信息 + 普通常量 + 静态变量 + 编译器编译后的代码 等。常量池:方法区的一部分,运行时常量池。
当对字符串重新赋值时,需要重写指定内存区域赋值,不能使用原有的value进行赋值
当对现有的字符串进行连接操作时,也需要重新指定内存区域赋值,不能使用原有的value进行赋值。
当调用String的replace()方法修改指定字符或字符串时,也需要重新指定内存区域赋值,不能使用原有的value进行赋值。
方式一:通过字面量定义的方式
方式二:通过new + 构造器的方式
@Test
public void test2(){
//通过字面量定义的方式:此时的s1和s2的数据javaEE声明在方法区中的字符串常量池中。
String s1 = "javaEE";
String s2 = "javaEE";
//通过new + 构造器的方式:此时的s3和s4保存的地址值,是数据在堆空间中开辟空间以后对应的地址值。
String s3 = new String("javaEE");
String s4 = new String("javaEE");
System.out.println(s1 == s2);//true
System.out.println(s1 == s3);//false
System.out.println(s1 == s4);//false
System.out.println(s3 == s4);//false
}
面试题:
1.String str1 =“abc";与String str2 = new String("abc");的区别?
答:字符串常量存储在字符串常量池,目的是共享字符串非常量对象存储在堆中。
2.用 String str = new String("123");,创建对象,在内存中一共创建了几个对象。
答:两个对象,一个是 堆空间中的 new 结构;另一个是 char value[] 对应的,方法区常量池中的数据,“123”。如果常量池中声明过了,就可以直接指向,因为常量池中不会有两个相同的数据。
常量与常量的拼接结果在常量池。且常量池中不会存在相同内容的常量。
只要其中有一个是变量,结果就在堆中。
如果拼接的结果调用intern()方法,返回值就在常量池中
@Test
public void test3(){
String s1 = "javaEE";
String s2 = "hadoop";
String s3 = "javaEEhadoop";
String s4 = "javaEE" + "hadoop";
//凡是有变量名参与,都不是在常量池中进行字符串拼接,都是在堆空间中进行拼接.
String s5 = s1 + "hadoop";
String s6 = "javaEE" + s2;
String s7 = s1 + s2;
System.out.println(s3 == s4);//true
System.out.println(s3 == s5);//false
System.out.println(s3 == s6);//false
System.out.println(s3 == s7);//false
System.out.println(s5 == s6);//false
System.out.println(s5 == s7);//false
System.out.println(s6 == s7);//false
String s8 = s6.intern();//返回值得到的s8使用的常量值中已经存在的“javaEEhadoop”
System.out.println(s3 == s8);//true
}
public static void main(String[] args) {
String str = "张三";
int length = str.length();//f返回字符串长度
char c = str.charAt(1); //返回某索引处的字符
boolean empty = str.isEmpty();//判断字符串是否为空
String s = str.toLowerCase();//转换为小写
String s1 = str.toUpperCase();//转换为大写
String trim = str.trim();//去除两边的空白格
boolean equals = str.equals("123");//比较字符串内容是否相等
boolean b = str.equalsIgnoreCase("123");//和上类似,忽略大小写
String concat = str.concat("123");//将字符串连接到末尾,等价于 +
int i = str.compareTo("123");//比较两个字符串大小
String substring = str.substring(1, 2);//截取字符串(含头不含尾)
String substring(int beginIndex):返回一个新的字符串,它是此字符串的从beginIndex开始截取到最后的一个子字符串。
}
替换:
String replace(char oldChar, char newChar):返回一个新的字符串,它是通过用 newChar 替换此字符串中出现的所有 oldChar 得到的。
String replace(CharSequence target, CharSequence replacement):使用指定的字面值替换序列替换此字符串所有匹配字面值目标序列的子字符串。
String replaceAll(String regex, String replacement):使用给定的 replacement 替换此字符串所有匹配给定的正则表达式的子字符串。
String replaceFirst(String regex, String replacement):使用给定的 replacement 替换此字符串匹配给定的正则表达式的第一个子字符串。
匹配:
boolean matches(String regex):告知此字符串是否匹配给定的正则表达式。
切片:
String[] split(String regex):根据给定正则表达式的匹配拆分此字符串。
String[] split(String regex, int limit):根据匹配给定的正则表达式来拆分此字符串,最多不超过limit个,如果超过了,剩下的全部都放到最后一个元素中。
boolean endsWith(String suffix):测试此字符串是否以指定的后缀结束
boolean startsWith(String prefix):测试此字符串是否以指定的前缀开始
boolean startsWith(String prefix, int toffset):测试此字符串从指定索引开始的子字符串是否以指定前缀开始
boolean contains(CharSequence s):当且仅当此字符串包含指定的 char 值序列时,返回 true
int indexOf(String str):返回指定子字符串在此字符串中第一次出现处的索引
int indexOf(String str, int fromIndex):返回指定子字符串在此字符串中第一次出现处的索引,从指定的索引开始
int lastIndexOf(String str):返回指定子字符串在此字符串中最右边出现处的索引
int lastIndexOf(String str, int fromIndex):返回指定子字符串在此字符串中最后一次出现处的索引,从指定的索引开始反向搜索
注:indexOf和lastIndexOf方法如果未找到都是返回-1
String 与基本数据类型、包装类之间的转换。
String --> 基本数据类型、包装类:调用包装类的静态方法:parseXxx(str)
Integer 包装类的 public static int parseInt (String s):可以将由“数字”字符组成的字符串转换为整型。
类似地 使用 java.lang 包中的 Byte 、 Short 、 Long 、 Float 、 Double 类调相应的类方法可以将由 “数字”字符 组成的字符串,转化为相应的基本数据类型。
基本数据类型、包装类 --> String:调用String重载的valueOf(xxx)
@Test
public void test1(){
String str1 = "123";
// int num = (int)str1;//错误的
int num = Integer.parseInt(str1);
String str2 = String.valueOf(num);//"123"
String str3 = num + "";
System.out.println(str1 == str3);//false
}
String 与字符数组char[]的转换
String --> char[]:调用String的toCharArray()
public char[] toCharArray 将字符串中的全部字符存放在一个字符数组中的法。public void getChars( int srcBegin, int srcEnd, char[] dst,int dstBegin) 提供了 将指定索引范围内的字符串存放到数组中的方法。
char[] --> String:调用String的构造器
String 类的构造器: String(char[]) 和 String(char[], int offset ,int length)分别用字符数组中的全部字符和部分字符创建 字符串 对象。
@Test
public void test2(){
String str1 = "abc123"; //题目: a21cb3
char[] charArray = str1.toCharArray();
for (int i = 0; i < charArray.length; i++) {
System.out.println(charArray[i]);
}
char[] arr = new char[]{'h','e','l','l','o'};
String str2 = new String(arr);
System.out.println(str2);
}
String 与字节数组byte[]之间的转换
编码:String --> byte[]:调用String的getBytes()
解码:byte[] --> String:调用String的构造器
编码:字符串 -->字节 (看得懂 --->看不懂的二进制数据)
解码:编码的逆过程,字节 --> 字符串 (看不懂的二进制数据 ---> 看得懂)
说明:解码时,要求解码使用的字符集必须与编码时使用的字符集一致,否则会出现乱码。
@Test
public void test3() throws UnsupportedEncodingException {
String str1 = "abc123中国";
byte[] bytes = str1.getBytes();//使用默认的字符集,进行编码。
System.out.println(Arrays.toString(bytes));
byte[] gbks = str1.getBytes("gbk");//使用gbk字符集进行编码。
System.out.println(Arrays.toString(gbks));
System.out.println("******************");
String str2 = new String(bytes);//使用默认的字符集,进行解码。
System.out.println(str2);
String str3 = new String(gbks);
System.out.println(str3);//出现乱码。原因:编码集和解码集不一致!
String str4 = new String(gbks, "gbk");
System.out.println(str4);//没有出现乱码。原因:编码集和解码集一致!
}
1.模拟一 个 trim 方法,去除字符串两端的空格 。
2.将一个字符串进行反转。将字符串中指定部分进行 反转 。比如 ab cdef g 反转为 "ab fedc g"
3.获取一个字符串在另一个字符串中出现的次数。比如:获取“ ab 在 abkkcadkabkebfkabkskab ” 中 出现的次数
4.获取两个字符串中最大相同子串。比如:str1 = "abcwerthelloyuiodef“;
str2 = "cvhellobnm"提示:将短的那个串进行长度依次递减的子串与较长的串比较。
5.对字符串 中字符 进行自然顺序排序 。提示:1)字符串变成字符数组。2)对数组排序,选择,冒泡 Arrays.sort3)将排序后的数组变成字符串。
StringBuffer类
java . StringBuffer 代表 可变的字符 序列 JDK1.0 中声明,可以 对 字符串 内容进行增删,此时不会产生新的对象。
很多方法与 String 相同。
作为参数传递时,方法内部可以改变值。
StringBuffer 类不同于 String ,其对象必须使用构造器生成。有 三 个 构造 器
StringBuffer(): 初始容量为16的字符串缓冲区StringBuffer(int size): 构造指定容量的字符串缓冲区StringBuffer(String str); 将内容初始化为指定字符串内容
StringBuffer的常用方法:
StringBuffer append(xxx):提供了很多的append()方法,用于进行字符串拼接
StringBuffer delete(int start,int end):删除指定位置的内容
StringBuffer replace(int start, int end, String str):把[start,end)位置替换为str
StringBuffer insert(int offset, xxx):在指定位置插入xxx
StringBuffer reverse() :把当前字符序列逆转
public int indexOf(String str)
public String substring(int start,int end):返回一个从start开始到end索引结束的左闭右开区间的子字符串
public int length()
public char charAt(int n )
public void setCharAt(int n ,char ch)
总结:
增:append(xxx)
删:delete(int start,int end)
改:setCharAt(int n ,char ch) / replace(int start, int end, String str)
查:charAt(int n )
插:insert(int offset, xxx)
长度:length();
*遍历:for() + charAt() / toString()
StringBuilder 和 StringBu ffer 非常类似,均代表可变的字符序列 而且提供相关功能的方法 也 一样
同StringBuffer
源码分析:
String str = new String();//char[] value = new char[0];
String str1 = new String("abc");//char[] value = new char[]{'a','b','c'};
StringBuffer sb1 = new StringBuffer();//char[] value = new char[16];底层创建了一个长度是16的数组。
System.out.println(sb1.length());//
sb1.append('a');//value[0] = 'a';
sb1.append('b');//value[1] = 'b';
StringBuffer sb2 = new StringBuffer("abc");//char[] value = new char["abc".length() + 16];
//问题1. System.out.println(sb2.length());//3
//问题2. 扩容问题:如果要添加的数据底层数组盛不下了,那就需要扩容底层的数组。
默认情况下,扩容为原来容量的2倍 + 2,同时将原有数组中的元素复制到新的数组中。
指导意义:开发中建议大家使用:StringBuffer(int capacity) 或 StringBuilder(int capacity)
String、StringBuffer、StringBuilder三者的异同?
String:不可变的字符序列;底层使用char[]存储
StringBuffer:可变的字符序列;线程安全的,效率低;底层使用char[]存储
StringBuilder:可变的字符序列;jdk5.0新增的,线程不安全的,效率高;底层使用char[]存储
注意:作为参数传递的话,方法内部String 不会改变其值, StringBuffer 和 StringBuilder会改变其值。
对比String、StringBuffer、StringBuilder三者的效率:
从高到低排列:StringBuilder > StringBuffer > String