【Java常用类】String

本文详细解析String的实例化方式、内存分配、对象创建数量、拼接操作对比,涵盖常用方法如长度、字符访问、编码解码等,并探讨了不可变性的原理。重点讲解了String与常量池、堆空间的关系及如何通过`intern()`实现优化。

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String

  1. 字符串,使用一对""引起来表示。

  2. String实现了Serializable接口:表示字符串是支持序列化的,实现了Comparable接口:表示String可以比较大小

  3. String内部定义了final char[] value用于存储字符串数据

  4. String:代表不可变的字符序列。简称:不可变性。

    体现:

    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。

  5. 通过字面量的方式(区别于new)给一个字符串赋值,此时的字符串值声明在字符串常量池中。

  6. 字符串常量池中是不会存储相同内容的字符串的。

String实例化的方式

方式一:通过字面量定义

//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";

方式二: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");
内存图.jpg

String s = new String(“abc”)方式创建对象,在内存中创建了几个对象?

两个:一个是堆空间中new结构,另一个是char[]对应的常量池中的数据:“abc”

不同拼接操作的对比

		String s1 = "javaEE";
        String s2 = "hadoop";

        String s3 = "javaEEhadoop";
        String s4 = "javaEE" + "hadoop";
        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

结论

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 class StringTest {

    String str = new String("good");
    char[] ch = { 't', 'e', 's', 't' };

    public void change(String str, char ch[]) {
        str = "test ok";//String不可变性,无法改变good,于是new了一个,便位于堆上,而字面量的位于方法区的常量池
        ch[0] = 'b';
    }
    public static void main(String[] args) {
        StringTest ex = new StringTest();
        ex.change(ex.str, ex.ch);
        System.out.println(ex.str);//good
        System.out.println(ex.ch);//best
    }
}

常用方法

int length():返回字符串的长度: return value.length
    
char charAt(int index): 返回某索引处的字符return value[index]
    
boolean isEmpty():判断是否是空字符串:return value.length == 0
    
String toLowerCase():使用默认语言环境,将 String 中的所有字符转换为小写
    
String toUpperCase():使用默认语言环境,将 String 中的所有字符转换为大写
    
String trim():返回字符串的副本,忽略前导空白和尾部空白
    
boolean equals(Object obj):比较字符串的内容是否相同
    
boolean equalsIgnoreCase(String anotherString):与equals方法类似,忽略大小写
    
String concat(String str):将指定字符串连接到此字符串的结尾。 等价于用“+int compareTo(String anotherString):比较两个字符串的大小
    
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。
    
String substring(int beginIndex, int endIndex) :返回一个新字符串,它是此字符串从beginIndex开始截取到endIndex(不包含)的一个子字符串。//substring的区间是左闭右开的
    
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
 
什么情况下,indexOf(str)lastIndexOf(str)返回值相同?

情况一:存在唯一的一个str。

情况二:不存在str。
    
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。

String --> 基本数据类型、包装类

调用包装类的静态方法:parseXxx(str)

String str1 = "123";
//int num = (int)str1;//错误的
int num = Integer.parseInt(str1);

基本数据类型、包装类–>String

调用String重载的valueOf(xxx)

int num = 123;
String str2 = String.valueOf(num);//"123"

String -->char[]

调用String的toCharArray()

String str1 = "Ekertree";
char[] charArray = str1.toCharArray();

char[] --> String

调用String的构造器

char[] arr = new char[]{'E','k','e','r','t','r','e','e'}
String str2 = new String(arr);

编码:String --> byte[]

字符串 -->字节 (看得懂 —>看不懂的二进制数据)

调用String的getBytes()

String str1 = "abc123";
byte[] bytes = str1.getBytes();//使用默认的字符集,进行编码。

byte[] gbks = str1.getBytes("gbk");//使用gbk字符集进行编码。

解码:byte[] --> String

编码的逆过程,字节 --> 字符串 (看不懂的二进制数据 —> 看得懂)

调用String的构造器

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。

String str1 = "abc123中国";
String str2 = new String(bytes);//使用默认的字符集,进行解码。
String str3 = new String(gbks);//出现乱码。原因:编码集和解码集不一致!
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!

String -->StringBuffer、StringBuilder

调用StringBuffer、StringBuilder的构造器

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