Objective-C个人学习系列(1) NSString NSMutableString

本文介绍Objective-C中NSString和NSMutableString的使用方法,包括初始化、截取、拼接、替换等常见操作,并展示了如何进行字符串比较及大小写转换。

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// 字符初始化

void initStaticString(){

 

    NSString *s1 = @"abc";//[NSString stringWithString:@"abc"];

    NSString *ss1 = [[NSString alloc] initWithString:s1];

    NSString *s2 = [NSString stringWithFormat:@"abcd"];

    NSString *s3 = [NSString stringWithUTF8String:"abcde"];

    NSString *s4 = [NSString stringWithCString:"abc123" encoding:NSUTF8StringEncoding];

    NSString *s5 = [NSString stringWithContentsOfURL:

          [NSURL URLWithString:@"www.baidu.com"]

                encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];

}

// 字符串截取

void mysubString(){

    

    NSString *str=@"abcdefg123456";

    

    //计算字符串长度

    unsigned long n = [str length];

    NSLog(@"%ld",n);

    

    //从第3个位置开始截取,索引从3开始

    NSLog(@"%@",[str substringFromIndex:3]);    //Output:defg123456

    

    //截取到第3个位置,索引到3-1,不包括3

    NSLog(@"%@",[str substringToIndex:3]);      //Output:abc

    

    //截取一段字符串,从2开始的5个字符串

    NSRange range = NSMakeRange(2, 5);   //声明结构体

    NSLog(@"%@",[str substringWithRange:range]);        //Output:cdefg

    //

    NSLog(@"%@",[str substringWithRange:NSMakeRange(2, 5)]);    //Output:cdefg

    

    NSString *str2=@"1,2,3,a,b,c";

    //字符串分割

    NSArray *array=[str2 componentsSeparatedByString:@","];     //Output:(1,2,3,a,b,c)

    NSLog(@"%@",array);

    

    

    NSRange rangeSub = [str rangeOfString:@"defg"];

    //查找子串首字母在父串中的索引位置

    NSLog(@"range.location=%ld",rangeSub.location);     //Output:3

    //查找子串在父串中占的长度,大于0表示找到了,等于0表示没找到

    NSLog(@"range.length=%ld",rangeSub.length);      //Output:4

 

}

 

//可变字符串 NSMutableString

void multalbeString(){

    NSMutableString *mStr = [[NSMutableString alloc] initWithCapacity:0];

    

    [mStr appendString:@"This is MutableString!"];

    NSLog(@"%@",mStr);                 //Output:This is MutableString!

    //在原字符串后面添加格式化字符串

    [mStr appendFormat:@"My age is %d\n",23];

    NSLog(@"%@",mStr);              //Output:This is MutableString!My age is 23

    

    //在原字符串指定位置开始插入字符串

    [mStr insertString:@"AAA"atIndex: 8];

    NSLog(@"%@",mStr);              //Output:This is AAAMutableString!My age is 23

    

    //删除指定范围内的一个子字符串

    [mStr deleteCharactersInRange:NSMakeRange(0, 5)];

    NSLog(@"%@",mStr);              //Output:is AAAMutableString!My age is 23

    

    //替换指定范围内的一个子字符串

    [mStr replaceCharactersInRange:NSMakeRange(3, 3) withString:@"BBB"];

    NSLog(@"%@",mStr);              //Output:is BBBMutableString!My age is 23

}

 

void stringOther(){

    NSMutableString *mStr = [[NSMutableString alloc] initWithCapacity:0];

    [mStr appendString:@"abc abc abc WO WO WO!"];

    

    //转换为大写,返回一个大写的新字符串

    NSString* up = [mStr uppercaseString];

    NSLog(@"up=%@",up);

    NSLog(@"mstr=%@",mStr);

    //转换为小写,返回一个小写的新字符串

    NSString* low = [mStr lowercaseString];

    NSLog(@"low=%@",low);

    //返回一个首字母转换成大写的字符串

    NSString* Abc = [mStr capitalizedString];

    NSLog(@"Abc=%@",Abc);

}

//判断前缀后缀

void stringPreSuf(){

    NSString* strURL = @"http://www.music.com/10/love.mp3";

    BOOL isHasPrefix = [strURL hasPrefix:@"http://"];

    BOOL hasSuffix = [strURL hasSuffix:@".mp3"];

    NSLog(@"%d",isHasPrefix);

    NSLog(@"%d",hasSuffix);

}

//字符串比较

void stringComare(){

    NSString* s1 = @"abc";

    NSString* ss1 = @"abc";         //此处ss1 s1 指向的是同一个地址

    NSString* s2 = [[NSString alloc]initWithFormat:@"abc"];

    

    if ([s1 isEqualToString:s2]) {      //比较字符串的值

        NSLog(@"OK!");

    }

    

    if (s1 == s2) {            //比较字符串的地址,s1==s2 为假 s1==ss1 为真

        NSLog(@"OK!");

    }

    int n = [s1 compare:s2];        //1,0,-1

    NSLog(@"%d",n);

}

 

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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