String、StringBuffer、StringBuilder的联系与区别

本文概述了String、StringBuffer和StringBuilder在API功能、联系与区别上的要点,并强调了在for循环中避免使用+进行字符串拼接的原因。重点在于理解它们的高效使用场景和性能优化技巧。

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1.String、StringBuffer、StringBuilder的常用API的功能

1.String的chatAt

char charAt(int index)

1).返回值是char类型,参数是int。
2).作用和C语言中字符串的下标取值一样,得到的是串中下标为index的字符。
3).下标从0开始,到w.length()-1 , 同C语言中字符串。An index ranges from 0 to length() - 1. (Api中的原话)

public class test {
  public static void main(String[] args){
      String s = new String("Hello world!");
      System.out.println(s);
      int i;
      for(i = 0; i < s.length(); ++i)
       System.out.print(s.charAt(i) + " ");
  }
}
//运行结果
Hello world!
H e l l o  w o r l d !

2.StringBuffer的append(char[] str)
StringBuffer append(char[] str)
Appends the string representation of the char array argument to this sequence.
返回一个StringBuffer 类型。

public class test {
  public static void main(String[] args){
      StringBuffer s = new StringBuffer("Hello");
      System.out.println(s);
      System.out.println(s.append(" world!"));
  }
}
//测试结果
Hellow
Hellow world!

3.StringBuilder的append(char[] str)
StringBuilder append(char[] str)
Appends the string representation of the char array
argument to this sequence.
同.StringBuffer的append(char[] str)

public class test {
  public static void main(String[] args){
      StringBuilder s = new StringBuilder("Hello");
      System.out.println(s);
      System.out.println(s.append(" world!"));
  }
}
//测试结果
Hellow
Hellow world!

2.简述String、StringBuffer、StringBuilder的联系与区别,使用场景

联系:三个都是java平台提供的字符串,都是可以用于存储和操作字符串。

区别:

  1. String 为字符串常量,StringBuffer与StringBuilder字符串变量,从而效率:String<StringBuffer<StringBuilder(一般情况下);
  2. StringBuffer是线程安全的,而StringBuilder为非线程安全;
  3. String 是不可变的对象, 每次对 String 类型进行改变的等同于生成了一个新的 String 对象,经常改变内容的字符串不建议使用 String;
  4.  对StringBuffer 类改变,每次结果都会对 StringBuffer 对象本身进行操作,而不是生成新的对象,再改变对象引用,经常改变内容的字符串建议使用 StringBuffer ;
  5. StringBuffer 上的主要操作为 append 和 insert 方法。

使用场景:如果要操作少量的数据用 String

             单线程操作字符串缓冲区 下操作大量数据用StringBuilder

                多线程操作字符串缓冲区 下操作大量数据 用StringBuffer

3.为什么不建议在for循环中使用 "+" 进行字符串拼接

实例:

String str = "";
for(int i = 0; i < 10; i++){
	str += "a";
}

反编译后代码如下:

String str = "";
for(int i = 0; i < 10; i++)
	str = (new StringBuilder()).append(str).append("a").toString();

可以看到,反编译后的代码,在for循环中,每次都是new了一个StringBuilder,然后再把String转成StringBuilder,再进行append。而频繁的新建对象当然要耗费很多时间了,不仅仅会耗费时间,频繁的创建对象,还会造成内存资源的浪费。

所以,在循环体内,字符串的连接方式,使用 StringBuilder 的 append 方法进行扩展。而不要使用 "+"。

<think>嗯,用户之前问过关于String类能否被继承的问题,现在又接着问StringStringBufferStringBuilder区别。看来他们可能是在学习Java字符串处理相关的知识,或者是在准备面试题。我需要详细分析这三个类的区别,确保回答全面且易懂。 首先,要明确这三个类的用途设计目的。String是不可变的,而StringBufferStringBuilder是可变的。但用户可能需要知道为什么会有这样的设计,以及在实际应用中如何选择。 然后,线程安全是一个重点。StringBuffer是线程安全的,因为它的方法都是同步的,而StringBuilder不是。需要解释清楚线程安全的概念,以及在不同场景下的影响。 性能比较也很重要。通常StringBuilder在单线程下更快,但为什么?需要提到同步带来的开销,以及字符串操作的频繁程度如何影响性能。 接下来,可能需要举例说明它们的用法差异。比如字符串拼接时,使用String会生成多个对象,而使用StringBuilderStringBuffer可以避免这种情况,提高效率。 用户可能还会关心什么时候应该用哪个类。比如在单线程环境下推荐使用StringBuilder,多线程则用StringBuffer,而String适用于不需要修改字符串内容的情况。 此外,需要提到JVM对String的优化,比如字符串常量池,以及如何通过final关键字保证不可变性。还有,StringBufferStringBuilder的API几乎相同,但同步处理不同。 要避免过于技术化的术语,用简单易懂的语言解释。可能还要对比它们的继承结构,比如都继承自AbstractStringBuilder,但String是独立的。 最后,总结三者区别,强调线程安全、可变性性能,并给出使用建议。这样用户能有一个清晰的比较,方便记忆应用。</think>--- ### 🚩 核心区别总结 | 特性 | `String` | `StringBuffer` | `StringBuilder` | |--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------| | **可变性** | 不可变 | 可变 | 可变 | | **线程安全** | 天然安全(不可变) | 安全(同步方法) | 不安全(无同步) | | **性能** | 高频修改性能差 | 线程安全但较慢 | 单线程下最快 | | **内存开销** | 易产生大量中间对象 | 对象复用 | 对象复用 | | **适用场景** | 常量字符串/少量操作 | 多线程字符串操作 | 单线程字符串操作 | --- ### 1️⃣ **不可变的 `String`** ```java String str = "Hello"; str += " World"; // 实际生成新对象:效率低下 ``` #### 核心特点: - **不可变性**:每次操作都生成新对象(适合缓存、哈希键等场景) - **字符串常量池优化**:相同字面量复用对象(`"a" + "b"` 编译期优化为 `"ab"`) - **线程安全**:无需额外同步(天然线程安全) #### 典型使用场景: - 配置文件读取 - HTTP 请求参数 - 数据库连接字符串等**不需要修改**的场景 --- ### 2️⃣ **线程安全的 `StringBuffer`** ```java StringBuffer sb = new StringBuffer(); sb.append("Hello").append(" World"); // 直接修改原对象 ``` #### 核心特点: - **同步方法**:所有关键方法用 `synchronized` 修饰(线程安全但性能较低) - **初始容量 16**:自动扩容(每次扩容 `旧容量*2 + 2`) - **方法链调用**:支持链式写法(`append().insert().delete()`) #### 典型使用场景: - 多线程环境下的日志拼接 - 并发服务器中的请求处理 - **JDK 1.0** 开始存在(早期方案) --- ### 3️⃣ **高性能的 `StringBuilder`** ```java StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.append("Java").reverse(); // 直接修改原对象 ``` #### 核心特点: - **无同步开销**:方法未加锁(单线程性能比 `StringBuffer` 高约 **10-15%**) - **初始容量 16**:扩容逻辑 `StringBuffer` 相同 - **JDK 1.5+** 引入:为单线程场景优化 #### 典型使用场景: - 单线程下的 JSON/XML 构建 - 循环体内的字符串处理 - 高频字符串操作(如大数据处理) --- ### ⚡️ 性能对比测试 ```java // 测试代码片段 public void testPerformance() { int N = 100000; // String 测试 long start = System.currentTimeMillis(); String s = ""; for (int i = 0; i < N; i++) { s += i; // 每次循环创建新对象 } System.out.println("String: " + (System.currentTimeMillis() - start) + "ms"); // StringBuffer 测试 start = System.currentTimeMillis(); StringBuffer sb1 = new StringBuffer(); for (int i = 0; i < N; i++) { sb1.append(i); } System.out.println("StringBuffer: " + (System.currentTimeMillis() - start) + "ms"); // StringBuilder 测试 start = System.currentTimeMillis(); StringBuilder sb2 = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < N; i++) { sb2.append(i); } System.out.println("StringBuilder: " + (System.currentTimeMillis() - start) + "ms"); } ``` #### 典型结果(10万次循环): - `String`: 约 **5000ms**(产生大量垃圾对象) - `StringBuffer`: 约 **10ms** - `StringBuilder`: 约 **5ms** --- ### 🛠️ 选型建议 1. **优先用 `String`** - 数据不经常变化 - 需要作为常量使用(如 `Map` 的键) 2. **多线程操作 → `StringBuffer`** - 多线程日志处理 - 并发环境下的字符串组装 3. **单线程操作 → `StringBuilder`** - 循环体内字符串操作 - SQL 语句拼接 - 高频字符串处理 --- ### 📌 底层实现揭秘 #### 共有特性(`StringBuffer`/`StringBuilder`): ```java // AbstractStringBuilder 中的核心存储 char[] value; // 动态数组存储字符 int count; // 实际字符数量 ``` #### 扩容机制: 1. 计算新容量 = `原容量*2 + 2` 2. 如果仍不足,直接扩容到**目标长度** 3. 调用 `Arrays.copyOf()` 复制数据 --- ### ❌ 常见误区 1. **错误认知**:`StringBuilder` 在所有场景都比 `StringBuffer` 快 **真相**:在单线程下更快,但在多线程中频繁同步时可能更慢 2. **错误写法**:在循环中用 `+` 拼接字符串 **修正**:应使用 `StringBuilder`(编译器不会优化循环内的 `+` 操作) 3. **过度优化**:预设容量(仅在超大数据处理时有意义) ```java // 合理预设容量(减少扩容次数) StringBuilder sb = new StringBuilder(1024); ``` --- **总结**:理解三者的差异是写出高效 Java 代码的基础,根据线程安全性能需求做出精准选择。
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