当前位置: 首页 > news >正文

java基础之String的不可变性

目录

概述

String是如何实现不可变的

String为何设计成不可变的

1.缓存和性能优化

2.安全性

3.线程安全性

4.API设计和预测性能


概述

String类的不可变性意味着一旦创建了一个字符串对象,它的值就不能被修改。

String是如何实现不可变的

查看源码

public final class String implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {// 字符数组value用于存储字符序列private final char value[];// substring方法返回一个新的String对象public String substring(int beginIndex) {if (beginIndex < 0 || beginIndex > value.length) {throw new StringIndexOutOfBoundsException(beginIndex);}int subLen = value.length - beginIndex;if (subLen < 0) {throw new StringIndexOutOfBoundsException(subLen);}return (beginIndex == 0) ? this : new String(value, beginIndex, subLen);}// concat方法用于连接字符串并返回一个新的String对象public String concat(String str) {int otherLen = str.length();if (otherLen == 0) {return this;}int len = value.length;char buf[] = Arrays.copyOf(value, len + otherLen);str.getChars(buf, len);return new String(buf, true);}
}

1.String类被声明为final,这意味着它不能被继承。那么他里面的方法就是没办法被覆盖的。


2.用final修饰字符串内容的char[] (从JDK 1.9开始,char[]变成了byte[]),由于该数组被声明为final,一旦数组被初始化,就不能再指向其他数组


3.String类没有提供用于修改字符串内容的公共方法。例如,没有提供用于追加、删除或修改字符的方法。如儿果需要对字符串进行修改,会创建一个新的String对象。

String为何设计成不可变的

为什么要把String设计成不可变的呢? 有什么好处呢?


这个问题,困扰过很多人,甚至有人直接问过Java的创始人James Gosling。
在一次采访中James Gosling被问到什么时候应该使用不可变变量,他给出的回答是:
I would use an immutable whenever I can(我会尽可能使用不可变的。)


那么,他给出这个答案背后的原因是什么呢? 是基于哪些思考的呢?
其实,主要是从缓存、安全性、线程安全和性能等角度出发的。

1.缓存和性能优化

字符串是使用最广泛的数据结构。大量的字符串的创建是非常耗费资源的,所以,Java提供了对字符串的缓存功能,可以大大的节省堆空间。
JVM中专门开辟了一部分空间来存储Java字符串,那就是字符串池
通过字符串池,两个内容相同的字符串变量,可以从池中指向同一个字符串对象,从而节省了关键的内存资源。

String s="abcd";
String s2=s1;

对于这个例子,s和s2都表示"abcd",所以他们会指向字符串池中的同一个字符串对象.

但是,之所以可以这么做,主要是因为字符串的不变性。试想一下,如果字符串是可变的,我们一旦修改了s的内容,那必然导致s2的内容也被动的改变了,这显然不是我们想看到的。

缓存HashCode。由于字符串的不可变性,可以将字符串的哈希码(HashCode)缓存起来,这样在多次使用字符串的哈希码时就不需要重新计算,提高了性能。

2.安全性

String对象在Java中广泛用于存储敏感信息,例如密码、数据库连接等。如果String是可变的,那么它的值可以被修改,这可能导致潜在的安全漏洞。通过将String设计为不可变的,可以确保其值在创建后不能被修改,提高了数据的安全性。

3.线程安全性

不可变会自动使字符串成为线程安全的,因为当从多个线程访问它们时,它们不会被更改。
因此,一般来说,不可变对象可以在同时运行的多个线程之间共享。它们也是线程安全的,因为如果线程更改了值,那么将在字符串池中创建一个新的字符串,而不是修改相同的值。因此,字符串对于多线程来说是安全的。

4.API设计和预测性能

String的不可变性使得它的API设计更加简单和一致。在使用String时,我们可以放心地传递和接收String对象,不必担心它的值会被修改。此外,不可变性还使得String的哈希值和相等性判断可以预先计算,提高了这些操作的性能。

相关文章:

java基础之String的不可变性

目录 概述 String是如何实现不可变的 String为何设计成不可变的 1.缓存和性能优化 2.安全性 3.线程安全性 4.API设计和预测性能 概述 String类的不可变性意味着一旦创建了一个字符串对象&#xff0c;它的值就不能被修改。 String是如何实现不可变的 查看源码 public …...

【JS】Promise详解

概述 在 JavaScript 中&#xff0c;Promise 是一个表示异步操作最终完成或失败的对象。它本质上是一个返回的对象&#xff0c;你可以附加回调函数&#xff0c;而不是将回调传递给函数。 let promise new Promise((resolve, reject) > {let condition true; // 这可以是某…...

原生微信小程序如何动态配置主题颜色及如何调用子组件的方法

一、最终效果 二、步骤 1、在初始化进入项目时&#xff0c;获取当前主题色 2、把主题色定义成全局变量&#xff08;即在app.js中设置&#xff09; 3、tabBar也需要定义全局变量&#xff0c;在首页时需要重新赋值 三、具体实现 1、app.js onLaunch () {//获取主题数据this.set…...

Java关键字(1)

Java中的关键字是指被编程语言保留用于特定用途的单词。这些关键字不能用作变量名或标识符。以下是Java中的一些关键字&#xff1a; public&#xff1a;表示公共的&#xff0c;可以被任何类访问。 private&#xff1a;表示私有的&#xff0c;只能被定义该关键字的类访问。 cl…...

【机器学习合集】深度生成模型 ->(个人学习记录笔记)

深度生成模型 深度生成模型基础 1. 监督学习与无监督学习 1.1 监督学习 定义 在真值标签Y的指导下&#xff0c;学习一个映射函数F&#xff0c;使得F(X)Y 判别模型 Discriminative Model&#xff0c;即判别式模型&#xff0c;又称为条件模型&#xff0c;或条件概率模型 生…...

Java将PDF转换为文本

在Java中&#xff0c;你可以使用现有的库来将PDF文件转换为文本。下面是一个简单的示例&#xff0c;使用Apache PDFBox库来实现PDF到文本的转换。首先&#xff0c;确保在你的项目中添加了Apache PDFBox库的依赖。你可以在 Maven 项目中添加以下依赖&#xff1a; <!--Pdf--&g…...

Linux 运维工具之1Panel

一、1Panel 简介 1Panel 是一个现代化、开源的 Linux 服务器运维管理面板。 特点&#xff1a; 快速建站&#xff1a;深度集成 Wordpress 和 Halo&#xff0c;域名绑定、SSL 证书配置等一键搞定&#xff1b;高效管理&#xff1a;通过 Web 端轻松管理 Linux 服务器&#xff0…...

深入了解小红书笔记详情API:为内容创新提供动力

一、小红书笔记详情API简介 小红书笔记详情API是一种允许开发者访问小红书平台上的笔记详细数据的接口。通过这个API&#xff0c;我们可以获取笔记的标题、内容、标签、点赞数、评论数等详细信息。这些数据对于内容创作者和品牌来说至关重要&#xff0c;可以帮助他们了解用户喜…...

Animate 2024(Adobe an2024)

Animate 2024是一款由Adobe公司开发的动画和互动内容创作工具&#xff0c;是Flash的演进版本。Animate 2024为设计师和开发者提供了更丰富的功能&#xff0c;让他们能够创建各种类型的动画、交互式内容和多媒体应用程序。 Animate 2024具有以下特点&#xff1a; 强大的设计工…...

尽量避免删改List

作者简介&#xff1a;大家好&#xff0c;我是smart哥&#xff0c;前中兴通讯、美团架构师&#xff0c;现某互联网公司CTO 联系qq&#xff1a;184480602&#xff0c;加我进群&#xff0c;大家一起学习&#xff0c;一起进步&#xff0c;一起对抗互联网寒冬 学习必须往深处挖&…...

【Linux操作系统】探秘Linux奥秘:用户、组、密码及权限管理的解密与实战

&#x1f308;个人主页&#xff1a;Sarapines Programmer&#x1f525; 系列专栏&#xff1a;《操作系统实验室》&#x1f516;诗赋清音&#xff1a;柳垂轻絮拂人衣&#xff0c;心随风舞梦飞。 山川湖海皆可涉&#xff0c;勇者征途逐星辉。 目录 &#x1fa90;1 初识Linux OS &…...

计算机组成原理复习4

习题 练习题 下列不属于系统总线的为&#xff08;&#xff09; a.数据总线 b.地址总线 c.控制总线 d.片内总线 D 系统总线中地址总线的功能是&#xff08;&#xff09; a.选择主存单元地址 b.选择进行信息传输的设备 c.选择外存地址 d.指定主存和I/O设备接口电路的地址 D 解…...

AutoSAR(基础入门篇)3.3-Autosar中RTE的数据一致性与Interface接口

目录 一、RTE的数据一致性 1、什么是数据一致性 2、数据一致性的实现机制 2.1、利用RTE管理<...

超维空间S2无人机使用说明书——52、初级版——使用PID算法进行基于yolo的目标跟踪

引言&#xff1a;在实际工程项目中&#xff0c;为了提高系统的响应速度和稳定性&#xff0c;往往需要采用一定的控制算法进行目标跟踪。这里抛砖引玉&#xff0c;仅采用简单的PID算法进行目标的跟随控制&#xff0c;目标的识别依然采用yolo。对系统要求更高的&#xff0c;可以对…...

<JavaEE> TCP 的通信机制(一) -- 确认应答 和 超时重传

目录 TCP的通信机制的核心特性 一、确认应答 1&#xff09;什么是确认应答&#xff1f; 2&#xff09;如何“确认”&#xff1f; 3&#xff09;如何“应答”&#xff1f; 二、超时重传 1&#xff09;丢包的概念 2&#xff09;什么是超时重传&#xff1f; 3&#xff09…...

Spark任务调度与数据本地性

Apache Spark是一个分布式计算框架&#xff0c;用于处理大规模数据。了解Spark任务调度与数据本地性是构建高效分布式应用程序的关键。本文将深入探讨Spark任务调度的流程、数据本地性的重要性&#xff0c;并提供丰富的示例代码来帮助大家更好地理解这些概念。 Spark任务调度的…...

【论文阅读】Self-Paced Curriculum Learning

论文下载 代码 Supplementary Materials bib: INPROCEEDINGS{,title {Self-Paced Curriculum Learning},author {Lu Jiang and Deyu Meng and Qian Zhao and Shiguang Shan and Alexander Hauptmann},booktitle {AAAI},year {2015},pages {2694--2700} }1. 摘…...

C++简易线程池

原理说明&#xff1a; 1. 线程池创建时&#xff0c;指定线程池的大小thread_size。当有新的函数任务通过函数addFunction ()添加进来后&#xff0c;其中一个线程执行函数。一个线程一次执行一个函数。如果函数数量大与线程池数量&#xff0c;则后来的函数等待。 2. 线程池内部…...

【MATLAB】PSO粒子群优化LSTM(PSO_LSTM)的时间序列预测

有意向获取代码&#xff0c;请转文末观看代码获取方式~也可转原文链接获取~ 1 基本定义 PSO粒子群优化LSTM&#xff08;PSO-LSTM&#xff09;是一种将粒子群优化算法&#xff08;PSO&#xff09;与长短期记忆神经网络&#xff08;LSTM&#xff09;相结合的混合模型。该算法通过…...

产品经理学习-怎么写PRD文档

目录 瀑布流方法论介绍 产品需求文档&#xff08;PRD&#xff09;介绍 产品需求文档的基本要素 撰写产品需求文档 优先产品需求文档的特点 其他相关文档 瀑布流方法论介绍 瀑布流模型是一种项目的开发和管理的方法论&#xff0c;是敏捷的开发管理方式相对应的另一种方法…...

MCP项目笔记六(PluginsLoader)

C 插件加载器&#xff1a;从目录扫描、动态库加载、实例创建&#xff0c;到安全卸载的设计思路与实现细节。一、整体架构概览 这段代码实现了一个完整的运行时插件系统&#xff08;Runtime Plugin System&#xff09;。所谓插件系统&#xff0c;就是让主程序在编译完成后&#…...

手把手教你用Python打造一个简易图片颜色替换工具(含Tkinter GUI界面)

用Python和Tkinter构建智能图片颜色替换工具&#xff1a;从零到一的完整开发指南 在数字图像处理领域&#xff0c;颜色替换是一个基础但极其实用的功能。想象一下&#xff0c;你有一张产品照片需要快速调整主色调&#xff0c;或者需要将证件照的背景色统一更换——传统方式可能…...

GD32F4开发板GD-LINK驱动安装与Keil配置全攻略(附常见问题解决)

GD32F4开发板GD-LINK驱动安装与Keil配置全攻略&#xff08;附常见问题解决&#xff09; 第一次拿到GD32F4开发板时&#xff0c;很多开发者都会遇到驱动安装失败、Keil识别不到芯片的问题。这些问题看似简单&#xff0c;却可能让新手折腾好几个小时。本文将用最直白的方式&#…...

ECharts Gallery弃用后,这4个替代网站让你轻松搞定数据可视化(附优缺点对比)

ECharts Gallery弃用后&#xff0c;这4个专业级替代方案深度评测 当ECharts官方Gallery宣布停止维护时&#xff0c;许多数据可视化开发者突然失去了一个重要的灵感来源和代码参考平台。作为国内最流行的可视化库之一&#xff0c;ECharts的生态系统中其实还隐藏着多个高质量的替…...

高通平台USB充电背后的秘密:从SBL1阶段到Kernel的电池ID识别全解析

高通平台USB充电与电池ID识别的深度技术解析 在Android设备开发中&#xff0c;电源管理系统的稳定性直接影响用户体验。作为底层驱动工程师&#xff0c;理解高通平台从硬件到软件的完整充电流程至关重要。本文将深入剖析从XBL阶段到Kernel层的电池识别机制&#xff0c;揭示BATT…...

告别PCtoLCD2002!这款单片机调试助手如何用3步搞定OLED汉字显示?

3步解锁OLED汉字显示&#xff1a;新一代嵌入式开发神器实战指南 在嵌入式开发领域&#xff0c;OLED屏幕的汉字显示一直是让开发者头疼的难题。传统方案如PCtoLCD2002等取模软件不仅操作繁琐&#xff0c;生成的代码还需要大量手工调整。如今&#xff0c;一款名为单片机多功能调试…...

Deepin Boot Maker:智能解析引擎驱动的跨平台启动盘制作方案

Deepin Boot Maker&#xff1a;智能解析引擎驱动的跨平台启动盘制作方案 【免费下载链接】deepin-boot-maker 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/de/deepin-boot-maker Deepin Boot Maker是一款采用智能解析引擎的跨平台开源工具&#xff0c;通过自动化流程与硬…...

Nemo文件管理器终极指南:Cinnamon桌面环境下的高效文件管理神器

Nemo文件管理器终极指南&#xff1a;Cinnamon桌面环境下的高效文件管理神器 【免费下载链接】nemo File browser for Cinnamon 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ne/nemo Nemo是Cinnamon桌面环境的官方文件管理器&#xff0c;作为一个免费开源的软件项目&#…...

BepInEx游戏插件加载器完全指南:从入门到精通Unity游戏扩展工具

BepInEx游戏插件加载器完全指南&#xff1a;从入门到精通Unity游戏扩展工具 【免费下载链接】BepInEx Unity / XNA game patcher and plugin framework 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/be/BepInEx 如何用BepInEx解锁游戏自定义功能&#xff1f;解决玩家…...

Python 字典遍历全攻略:5 种常用方法 + 性能对比 + 实战优化技巧

在 Python 开发中&#xff0c;字典&#xff08;dict&#xff09; 是最常用的数据结构之一&#xff0c;以键值对形式存储数据&#xff0c;具备查询快、易操作的特点。而字典的遍历是日常开发中高频操作 —— 从简单的数据读取&#xff0c;到大规模数据处理、接口返回值解析&…...