黑马程序员_JAVA之StringBuffer 与 StringBuilder

本文通过代码示例对比了String与StringBuffer在拼接大量字符串时的性能表现,展示了StringBuffer更高的效率,并介绍了StringBuffer的基本用法及与StringBuilder的区别。

        String是不可变类,一旦String对象被创建,包含在对象中的字符序列是不可变的,直到对象被销毁!StringBuffer 与 StringBuilder对象则是可变的!

      下面举例说明这两个的好处:(不用每次新建对象,效率高!)

 

package reviewDemo;

 

public class Demo22

 {

public static void main(String[] args) 

     {

String s = "";

long begintime = System.currentTimeMillis();

for(int i = 1;i <= 100000;i++){

s += i;

}

long endtime = System.currentTimeMillis();

long time = endtime - begintime;

System.out.println("运行时间为:"+time);

StringBuffer s1 = new StringBuffer();

s = "";

begintime = System.currentTimeMillis();

for(int i = 1;i <= 100000;i++)

{

s = ""+i;

s1 = new StringBuffer(s);

}

endtime = System.currentTimeMillis();

time = endtime - begintime;

System.out.println("运行时间为:"+time);

}

}

 

输出:

运行时间为:82922

运行时间为:15

可以看得出:StringBuffer这两个效率相当高!

 

StringBuffer:  是线程安全的;

StringBuilder: 是线程不安全的,性能高点,推荐使StringBuilder(jdk1.5出现)

StringBuffer的字符序列是可变的(通过append等方法操作)

StringBuffer  和  String之间的转换;

String toString() 返回此序列中数据的字符串表示形式。 

StringBuffer(String str):以指定的字符串创建StringBuffer对象。

 StringBuffer方法

 

public StringBuilder()构造一个不带任何字符的StringBuilder对象。 

StringBuffer(String str) :构造一个字符串缓冲区,并将其内容初始化为指定的字符串内容。

StringBuffer append(Object o) :将指定的任意类型对象追加到此StringBuffer 对象。 

StringBuffer insert(int offset, Object o) :将任意类型参数的字符串表示形式插入此序列中。 

StringBuffer delete(int start, int end) :移除此序列的子字符串中的字符。 

StringBuffer deleteCharAt(int index): 移除此序列指定位置的 char。  

 

Eg

 package reviewDemo;

 /**

 * 用StringBuilder 或StringBuffer:

把字符串“ABCDE”;

转变成字符串“A,B,C,D”

 */

 public class Demo23 {

public static void main(String[] args) {

//第一种方法:往里面插入;

StringBuilder sb = new StringBuilder("ABCDE");

sb.deleteCharAt(sb.length()-1);

System.out.println(sb);

for (int i = 0; i < sb.length(); i+=2) {

sb.insert(i, ",");

}

sb.deleteCharAt(0);

System.out.println(sb);

//第二种方法:往里面追加,要追加必须遍历,必须换为数组!

sb = new StringBuilder("ABCDE");

sb.deleteCharAt(sb.length()-1);

System.out.println(sb);

char []cs = sb.toString().toCharArray();

StringBuilder sb1 = new StringBuilder();

for (char c : cs) {

sb1.append(c).append(",");

}

sb1.deleteCharAt(sb1.length()-1);

System.out.println(sb1);

}

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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