Java (六、String类和StringBuffer)

Java String 类详解
本文详细介绍了 Java 中 String 类的使用方法,包括字符串的创建、比较、操作等常见方法,并对比了 String 与 StringBuffer 的区别。

Java String 类

字符串广泛应用 在Java 编程中,在 Java 中字符串属于对象,Java 提供了 String 类来创建和操作字符串。
创建字符串
        // ==比较的是字符串在栈中存放的首地址,而equals()比较的是两个字符串的内容是否相同
    //普通的声明字符串的方法,只会在字符串常量池里开辟空间,并且开辟空间之前,会检查字符串常量池里是否已存在 //相同的数据,如果有,直接指向已存在的数据,如果没有会在字符串常量池里开辟一个新的空间 String s = "ccy"; String s2 ="ccy"; System.out.println(s == s2); System.out.println(s.equals(s2)); //实例化声明字符串的方法,会先在堆中存放数据,将数据的首地址保存在栈内,然后检查字符串常量池是否存在 //相同的数据,如果没有则会在字符串常量池中开辟一个新的空间来存放字符串数据,如果有则声明完毕。 String s3 = new String("jredu"); String s4 = new String("jredu"); System.out.println(s3 == s4); System.out.println(s3.equals(s4)); String s5 = "jereh"; String s6 = new String("jereh"); System.out.println(s5 == s6); System.out.println(s5.equals(s6));
运行图:

关于字符串在内存空间中存放的示例图:

String 方法:

1、字符串长度

用于获取有关对象的信息的方法称为访问器方法。
String 类的一个访问器方法是 length() 方法,它返回字符串对象包含的字符数。
String string = new String("字符串长度");
int length = string.length();
System.out.println(length);
运行图:

2、连接字符串

String 类提供了连接两个字符串的方法:
1、string1.concat(string2);返回 string2 连接 string1 的新字符串。也可以对字符串常量使用 concat() 方法
2、更常用的是使用'+'操作符来连接字符串
下面是一个例子:
public class Demo06 {
    public static void main(String[] args) {
        String s = new String("张三,");
        String hello = new String("你好!");
        String sentence = s.concat(hello);
        System.out.println(sentence);
    }
}
 运行图:

3、分割字符串成数组 

string.split(参数);参数指从哪个字符分割
例子:
package day6;
import java.util.Arrays;
public class Demo09 {
    public static void main(String[] args) {
        String sing = "长亭外 古道边 芳草碧连天 晚风拂柳笛声残 夕阳山外山 ";
        String[] printsing;
        printsing = sing.split(" ");
        System.out.println(Arrays.toString(printsing));
    }
}
运行图:

4、 toUpperCase()让小写的字符串变为大写的字符串

toLowerCase()让大写的字符串变为小写的字符串

equalsIgnoreCase()字符串忽略大小写进行比较

例子:
public class test {
    public static void main(String[] args) {
        String s1 = "abc";
        String s2 = "ABC";
        String s3 = s1.toUpperCase();
        String s4 = s2.toLowerCase();
        System.out.println(s3);
        System.out.println(s4);
        System.out.println(s1.equals(s4));
        System.out.println(s2.equals(s3));
        System.out.println(s1.equalsIgnoreCase(s2));
    }
}
运行图:

5、其他常用的方法 

a、indexOf()获取字符串中某个字符或字符串首次出现的位置,若没有出现则返回-1
b、lastIndexOf()获取字符串中某个字符或字符串最后一次出现的位置,若没有出现则返回-1
c、substring()从字符串的那个索引开始截取,获得一个新的字符串;两个参数的第一个参数是截取开 始的位置(包含),第二个参数是结束的位置(不包含)
d、trim()去掉字符串或者字符前后的空格
例子:
public class Demo08 {
    public static void main(String[] args) {
        String s = "我爱北京天安门!天安门上太阳升!";
        //indexOf()获取字符串中某个字符或字符串首次出现的位置,若没有出现则返回-1
        System.out.println(s.indexOf("天"));
        //lastIndexOf()获取字符串中某个字符或字符串最后一次出现的位置,若没有出现则返回-1
        System.out.println(s.lastIndexOf("天"));
        //substring()从字符串的那个索引开始截取,获得一个新的字符串
        String newS = s.substring(8);
        System.out.println(newS);
        //两个参数的第一个参数是截取开始的位置(包含),第二个参数是结束的位置(不包含)
        String newS3 = s.substring(2, 4);
        System.out.println(newS3);
        //trim()去掉字符串或者字符前后的空格
        String s2 = "   杰 瑞 教 育        ";
        String newS4 = s2.trim();
        System.out.println(s2);
        System.out.println(newS4);
    }
}
运行图:

StringBuffer 类

当对字符串进行修改的时候,需要使用 StringBuffer
和 String 类不同的是,StringBuffer类的对象能够被多次的修改,并且不产生新的未使用对象。

StringBuffer的创建

例子:
StringBuffer sBuffer = new StringBuffer("青春无悔");
System.out.println(sBuffer);

运行图:

StringBuffer和String的区别:

Java 中 StringBuffer 和 String 是有一定的区别的,首先,String 是被 final 修饰的,他的长度是不可变的,就算调用 String 的
concat 方法,那也是把字符串拼接起来并重新创建一个对象,把拼接后的 String 的值赋给新创建的对象,而 StringBuffer 的长度是可变的,调用StringBuffer 的 append 方法,来改变 StringBuffer 的长度,并且,相比较于 StringBuffer,String 一旦发生长度变化,是非常耗费内存的!
StringBuffer和String之间的转换:
例子:
public static void main(String[] args) {
        String s = "conversion"
        //String ---> StringBuffer
        StringBuffer sb = new StringBuffer(s);
        //StringBuffer ---> String
        String s2 = sb.toString();
        System.out.println(sb);
  System.out.println(s2);
        scanner.close();
    }

运行图:

StringBuffer的常用方法:

a、append(string s)将指定的字符串追加到此字符序列。
public static void main(String[] args) {
        StringBuffer buffer = new StringBuffer("abcde");
        buffer.append("f");
        System.out.println(buffer);
}

运行图:

b、 reverse() 将此字符序列用其反转形式取代。
public static void main(String[] args) {
        StringBuffer sBuffer = new StringBuffer("abcde");
        sBuffer.reverse();
        System.out.println(sBuffer);
    }

运行图:

c、 delete(int start, int end) 移除此序列的子字符串中的字符。
public class Demo04 {
    public static void main(String[] args) {
        StringBuffer sBuffer = new StringBuffer("abcde");
        sBuffer.delete(1, 3);
        System.out.println(sBuffer);
    }
运行图:
d、 insert(int offset, int i) 将 int 参数的字符串表示形式插入此序列中。
public static void main(String[] args) {
        StringBuffer sBuffer = new StringBuffer("abcde");
        sBuffer.insert(2,"!");
        System.out.println(sBuffer);
    }

运行图:

e、replace(int start, int end, String str)使用给定 String 中的字符替换此序列的子字符串中的字符。
public static void main(String[] args) {
        StringBuffer sBuffer = new StringBuffer("abcde");
        sBuffer.replace(1, 4,"*");
        System.out.println(sBuffer);
    }

运行图:

 

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/ytsbk/p/7420581.html

<think>嗯,用户想了解CRC32校验算法的实现和使用方法。我需要先回顾一下CRC32的基本原理,然后考虑如何用简单易懂的中文解释清楚。首先,CRC32是基于循环冗余校验的一种算法,主要用于检测数据传输或存储中的错误。用户可能希望知道它的具体步骤,比如如何初始化、处理数据、异或操作以及最终得到校验值。 根据提供的引用资料,CRC32的核心是多项式除法,但实际中通过查表法优化速度。需要解释生成多项式,比如常见的0xEDB88320,以及初始值、输入输出是否反转这些参数。用户提供的代码片段中有两个版本,一个是逐位计算,另一个是查表法,这可能需要在回答中对比说明,突出查表法的效率优势。 接下来,用户可能关心具体怎么使用这个算法,比如在C语言中的实现步骤,或者如何应用到实际项目中,比如文件校验或网络传输。要分步骤讲解,从初始化到处理每个字节,再到最终计算,可能需要示例代码来辅助说明。同时,注意用户要求行内数学表达式用$...$,比如多项式应该写成$0xEDB88320$这样的格式。 另外,用户的问题里提到生成相关问题,我需要考虑相关的问题可能涉及性能优化、不同生成多项式的影响,或者CRC32与其他校验算法的比较。这些可以作为相关问题放在最后,帮助用户进一步探索。 需要确保回答结构清晰,先讲原理,再讲实现步骤,然后使用方法,最后附上相关问题。同时,引用提供的资料,比如引用[^1]和[^2]来支持解释。要避免技术术语过于复杂,保持语言通俗易懂,同时满足LaTeX格式要求,比如多项式用$符号包裹。检查是否有遗漏的步骤,比如输入反转和输出反转的处理,这在代码示例中有所体现,需要解释清楚这些参数的作用。</think>### CRC32校验算法实现及使用方法 #### 一、CRC32基本原理 CRC32通过多项式除法生成32位校验值,用于检测数据传输或存储中的错误。其核心是生成多项式$G(x)$,常用标准为$0xEDB88320$(反向多项式形式)[^1]。算法流程如下: 1. **初始化**:设置32位寄存器初值为$0xFFFFFFFF$ 2. **数据输入**:逐字节与寄存器异或运算 3. **位移处理**:根据多项式进行循环移位和异或操作 4. **结果取反**:最终值与$0xFFFFFFFF$异或 #### 二、算法实现(C语言) ```c // 查表法实现(高效) uint32_t crc32_table[256]; void init_crc32_table() { for (int i = 0; i < 256; i++) { uint32_t crc = i; for (int j = 0; j < 8; j++) { crc = (crc >> 1) ^ ((crc & 1) ? 0xEDB88320 : 0); } crc32_table[i] = crc; } } uint32_t calc_crc32(uint8_t *data, size_t len) { uint32_t crc = 0xFFFFFFFF; while (len--) { crc = (crc >> 8) ^ crc32_table[(crc ^ *data++) & 0xFF]; } return crc ^ 0xFFFFFFFF; } ``` 此实现通过预先生成的256元素查找表,将时间复杂度从$O(n \cdot 8)$优化到$O(n)$。 #### 三、使用场景及方法 1. **文件校验**:计算文件CRC32值验证完整性 ```bash $ crc32 filename.txt ``` 2. **网络传输**:在数据帧尾部附加4字节校验码 3. **存储系统**:RAID、ZFS等文件系统使用CRC32校验数据块 #### 四、参数配置 | 参数 | 说明 | 标准值 | |---------------|---------------------------|-----------------| | 初始值 | 寄存器初始状态 | 0xFFFFFFFF | | 多项式 | 生成多项式 | 0xEDB88320 | | 输入/输出反转 | 字节处理顺序 | 通常需要反转 |
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