String和StringBuffer的区别

StringStringBuffer的区别,网上资料可以说是数不胜数,但是看到这篇文章,感觉里面做的小例子很有代表性,所以转一下,并自己做了一点总结。
在java中有3个类来负责字符的操作。
1.Character 是进行单个字符操作的
2.String 对一串字符进行操作。不可变类。
3.StringBuffer 也是对一串字符进行操作,但是可变类。

String:

是对象不是原始类型.
为不可变对象,一旦被创建,就不能修改它的值.
对于已经存在的String对象的修改都是重新创建一个新的对象,然后把新的值保存进去.
String 是final类,即不能被继承.

StringBuffer:

是一个可变对象,当对他进行修改的时候不会像String那样重新建立对象
它只能通过构造函数来建立,
StringBuffer sb = new StringBuffer();
note:不能通过付值符号对他进行付值.
sb = “welcome to here!”;//error
对象被建立以后,在内存中就会分配内存空间,并初始保存一个null.向StringBuffer中付值的时候可以通过它的append方法.
sb.append(“hello”);
字符串连接操作中StringBuffer的效率要比String高:
String str = new String("welcome to ");
str += “here”;
的处理步骤实际上是通过建立一个StringBuffer,然后调用append(),最后
再将StringBuffer toSting();
这样的话String的连接操作就比StringBuffer多出了一些附加操作,当然效率上要打折扣.
并且由于String 对象是不可变对象,每次操作Sting 都会重新建立新的对象来保存新的值.
这样原来的对象就没用了,就要被垃圾回收.这也是要影响性能的.



因此String的操作都是改变赋值地址而不是改变值操作。
具体:
String:在String类中没有用来改变已有字符串中的某个字符的方法,由于不能改变一个java字符串中的某个单独字符,所以在JDK文档中称String类的对象是不可改变的。然而,不可改变的字符串具有一个很大的优点:编译器可以把字符串设为共享的。
StringBuffer:StringBuffer类属于一种辅助类,可预先分配指定长度的内存块建立一个字符串缓冲区。这样使用
StringBuffer类的append方法追加字符比String使用 + 操作符添加字符到一个已经存在的字符串后面有效率得多。因为使用 + 操作符每一次将字符添加到一个字符串中去时,字符串对象都需要寻找一个新的内存空间来容纳更大的字符串,这无凝是一个非常消耗时间的操作。添加多个字符也就意味着要一次又一次的对字符串重新分配内存。使用StringBuffer类就避免了这个问题.

内容概要:本文是一篇关于使用RandLANet模型对SensatUrban数据集进行点云语义分割的实战教程,系统介绍了从环境搭建、数据准备、模型训练与测试到精度评估的完整流程。文章详细说明了在Ubuntu系统下配置TensorFlow 2.2、CUDA及cuDNN等深度学习环境的方法,并指导用户下载预处理SensatUrban数据集。随后,逐步讲解RandLANet代码的获取与运行方式,包括训练、测试命令的执行与参数含义,以及如何监控训练过程中的关键指标。最后,教程涵盖测试结果分析、向官方平台提交结果、解读评估报告及可视化效果等内容,并针对常见问题提供解决方案。; 适合人群:具备一定深度学习基础,熟悉Python编程深度学习框架,从事计算机视觉或三维点云相关研究的学生、研究人员及工程师;适合希望动手实践点云语义分割项目的初学者与进阶者。; 使用场景及目标:①掌握RandLANet网络结构及其在点云语义分割任务中的应用;②学会完整部署一个点云分割项目,包括数据处理、模型训练、测试与性能评估;③为参与相关竞赛或科研项目提供技术支撑。; 阅读建议:建议读者结合提供的代码链接密码访问完整资料,在本地或云端环境中边操作边学习,重点关注数据格式要求与训练参数设置,遇到问题时参考“常见问题与解决技巧”部分及时排查。
内容概要:本文详细介绍了三相异步电机SVPWM-DTC(空间矢量脉宽调制-直接转矩控制)的Simulink仿真实现方法,结合DTC响应快与SVPWM谐波小的优点,构建高性能电机控制系统。文章系统阐述了控制原理,包括定子磁链观测、转矩与磁链误差滞环比较、扇区判断及电压矢量选择,并通过SVPWM技术生成固定频率PWM信号,提升系统稳态性能。同时提供了完整的Simulink建模流程,涵盖电机本体、磁链观测器、误差比较、矢量选择、SVPWM调制、逆变器驱动等模块的搭建与参数设置,给出了仿真调试要点与预期结果,如电流正弦性、转矩响应快、磁链轨迹趋圆等,并提出了模型优化与扩展方向,如改进观测器、自适应滞环、弱磁控制转速闭环等。; 适合人群:电气工程、自动化及相关专业本科生、研究生,从事电机控制算法开发的工程师,具备一定MATLAB/Simulink电机控制理论基础的技术人员。; 使用场景及目标:①掌握SVPWM-DTC控制策略的核心原理与实现方式;②在Simulink中独立完成三相异步电机高性能控制系统的建模与仿真;③通过仿真验证控制算法有效性,为实际工程应用提供设计依据。; 阅读建议:学习过程中应结合文中提供的电机参数模块配置逐步搭建模型,重点关注磁链观测、矢量选择表SVPWM调制的实现细节,仿真时注意滞环宽度与开关频率的调试,建议配合MATLAB官方工具箱文档进行参数校准与结果分析。
`String`、`StringBuilder` `StringBuffer` 都是 Java 中用于处理字符串的,但它们在可变性、线程安全性性能方面存在显著区别。 ### 可变性 - **`String`**:`String` 的值是不可变的,每次对 `String` 进行操作(如拼接、替换等)时,都会生成一个新的 `String` 对象,原来的对象仍然存在于内存中,如果没有被再次引用,则会被垃圾回收。例如: ```java String str = "Hello"; str = str + " World"; // 这里会创建一个新的 String 对象 ``` - **`StringBuilder` `StringBuffer`**:这两个的值是可变的,它们在进行字符串操作时,不会创建新的对象,而是直接在原对象的基础上进行修改,避免了频繁创建对象带来的性能开销内存浪费[^3]。例如: ```java StringBuilder sb = new StringBuilder("Hello"); sb.append(" World"); // 直接在原对象上进行修改 ``` ### 线程安全性 - **`String`**:由于 `String` 是不可变的,因此它是线程安全的,多个线程可以同时访问同一个 `String` 对象,而不会出现数据不一致的问题。 - **`StringBuilder`**:`StringBuilder` 不是线程安全的,它的方法没有使用 `synchronized` 关键字修饰,因此不能在多线程环境下使用,否则可能会出现数据不一致的问题。例如,在多线程环境下对同一个 `StringBuilder` 对象进行操作,可能会导致部分操作丢失或数据混乱[^2][^3]。 - **`StringBuffer`**:`StringBuffer` 是线程安全的,它的很多方法都带有 `synchronized` 关键字,保证了在多线程环境下对 `StringBuffer` 对象的操作是线程安全的。例如,在多线程环境下对同一个 `StringBuffer` 对象进行操作,不会出现数据不一致的问题,但由于加锁会带来一定的性能开销,因此在单线程环境下使用 `StringBuffer` 会比 `StringBuilder` 慢[^2][^3]。 ### 性能 - **`String`**:由于每次操作都会生成新的对象,因此在进行大量字符串拼接等操作时,`String` 的性能较差,会消耗大量的内存 CPU 资源。 - **`StringBuilder`**:在单线程环境下,`StringBuilder` 的性能比 `StringBuffer` 高,因为它不需要进行线程同步,避免了加锁带来的性能开销。因此,在单线程环境下进行大量字符串操作时,建议使用 `StringBuilder`。 - **`StringBuffer`**:由于需要进行线程同步,`StringBuffer` 的性能相对较低。但在多线程环境下,为了保证数据的一致性,必须使用 `StringBuffer`。 ### 总结 - 如果字符串内容不需要改变,或者只进行少量的字符串操作,建议使用 `String`。 - 如果在单线程环境下进行大量的字符串操作,建议使用 `StringBuilder`,因为它的性能更高。 - 如果在多线程环境下进行大量的字符串操作,建议使用 `StringBuffer`,以保证线程安全。
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