Java中String的简单理解

本文深入探讨Java中String对象的存储位置,比较直接赋值与new关键字创建字符串的区别,解析String不可变性的概念及其带来的影响。通过实例代码,验证String对象在常量池与堆上的行为差异,以及equals与==运算符在比较字符串时的区别。

带着一些问题简单看一下

1. String存在堆上还是常量池?

2. a = "hello", b= new String("hello"), c = "hello"

         c == a 吗?  c == b 吗?  a.hashCode == b. hashCode吗?

3. 怎么理解String是不可变的?

 

import org.junit.Test;

/**
 * @author zhanjp
 * @DATE 2020/1/1
 */
public class TestSimple {

    @Test
    public void testString (){
        
        // case1. new String()构造的字符串hashcode相同,内存地址不同
        String s1 = "hello";
        String s2 = new String("hello");
        // Object 默认的hashCode返回的是对象的内存地址,
        // 而string改写了hashCode,所以hashCode是一样的
        assert s1.hashCode() == s2.hashCode(); // true
        assert s1 == s2; //对比内存地址 false
        
        // case2. 再建一个s3, 它会和谁相等?s3 和 s1 是同一个引用
        String s3 = "hello";
        assert s1 == s3; // true
        assert s2 == s3; // false

        // 总结,s1 和 s3 指向的是常量池中的hello, 而s2指向的是java堆上另一个hello
        
        // case3. 怎么理解String是不可变的?
        // s1 + "world!",s1就指向了一个新的字符串!
        s1 += " world!";
        assert s1 == s3; //false, 因为s1指向了新的内存地址
        
        
    }
}

 

跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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