【缺口差价公式源码】【壁纸好玩的源码】【学校页面介绍源码】stringbuffer源码解析
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3.stringbufferä¸stringbuilderçåºå«?源码
4.stringbuffer扩容为什么是2倍+2?
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@Overridepublic StringBuilder append(String str) { super.append(str); return this;}
StringBuilderçappend()æ¹æ³è°ç¨çç¶ç±»AbstractStringBuilderçappend()æ¹æ³
public AbstractStringBuilder append(String str) { if (str == null) return appendNull(); int len = str.length(); ensureCapacityInternal(count + len); str.getChars(0, len, value, count); count += len; return this;}
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private void ensureCapacityInternal(int minimumCapacity) { // overflow-conscious code if (minimumCapacity - value.length > 0) expandCapacity(minimumCapacity);}
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void expandCapacity(int minimumCapacity) { //计ç®æ°ç容é int newCapacity = value.length * 2 + 2; //ä¸é´çç¥äºä¸äºæ£æ¥é»è¾ ... value = Arrays.copyOf(value, newCapacity);}
Arrys.copyOf()æ¹æ³
public static char[] copyOf(char[] original, int newLength) { char[] copy = new char[newLength]; //æ·è´æ°ç» System.arraycopy(original, 0, copy, 0, Math.min(original.length, newLength)); return copy;}
AbstractStringBuilderçappend()æ¹æ³æºç ç第å è¡ï¼æ¯å°String对象éé¢charæ°ç»éé¢çå 容æ·è´å°StringBuilder对象çcharæ°ç»éé¢ï¼ä»£ç å¦ä¸ï¼
str.getChars(0, len, value, count);
getChars()æ¹æ³
public void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char dst[], int dstBegin) { //ä¸é´çç¥äºä¸äºæ£æ¥ ... System.arraycopy(value, srcBegin, dst, dstBegin, srcEnd - srcBegin); }
æ·è´æµç¨è§ä¸å¾
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线ç¨1继ç»æ§è¡ç¬¬å è¡çstr.getChars()æ¹æ³çæ¶åæ¿å°çcountå¼å°±æ¯6äºï¼æ§è¡charæ°ç»æ·è´çæ¶åå°±ä¼æåºArrayIndexOutOfBoundsExceptionå¼å¸¸ã
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1 public synchronized StringBuffer reverse() {2 super.reverse();
3 return this;
4 }
5
6 public int indexOf(String str) {
7 return indexOf(str, 0); //åå¨ public synchronized int indexOf(String str, int fromIndex) æ¹æ³
8 }
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3.StringBuilderä¸StringBufferå ±åç¹
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stringbuffer扩容为什么是2倍+2?
在常规用法中,StringBuffer和StringBuilder在功能上差别不大,解析主要区别在于StringBuffer具备线程安全性,源码但效率相对较低,解析而StringBuilder则线程不安全但效率更高。源码不过在扩容机制上,解析缺口差价公式源码两者一致。源码下面以StringBuffer为例进行深入分析。解析
首先,源码追踪StringBuffer源码,解析发现它继承自AbstractStringBuilder。源码这意味着StringBuffer和StringBuilder是解析“亲兄弟”,拥有共同的源码壁纸好玩的源码抽象父类AbstractStringBuilder。在这个抽象类中,解析定义了字符串存储的源码定长字节数组,并在追加字符串时,当长度超过数组长度时,通过数组复制方式实现扩容。
容量设置上,学校页面介绍源码StringBuffer提供了默认容量和自定义容量的构造方法,即使默认构造方法也会设置初始容量为。在实际开发中,容量不足时,通过append()方法追加字符串触发动态扩容。
append()方法实际上调用的资讯类文章源码是AbstractStringBuilder的append()方法,进入内部后,发现关键在于ensureCapacityInternal()方法。该方法确保内部容量足够,通过count+len参数计算追加后字符串总长度,实现动态扩容。
在ensureCapacityInternal()方法中,zk源码c语言首先利用二进制位右移运算计算数组原有容量,考虑到编码方式(默认Latin1或UTF-),判断新字符串长度是否超过原有容量。若超过,则利用Arrays.copyOf()方法复制并创建新数组,将当前数组值赋给新数组,完成扩容。
newCapacity()方法计算扩容后数组长度,通常在新字符串长度基础上增加一定比例,确保足够容纳新追加的字符串。而新长度计算逻辑通常涉及Math.max()方法,确保不会超出Integer最大值,避免内存溢出异常。
StringBuffer扩容机制核心如下:若一次追加字符串长度超过当前容量,扩容规则为当前容量*2+2;如果追加长度超出初始容量且按当前容量*2+2扩容后仍不足,直接扩容至与新字符串长度相等;后续追加继续遵循当前容量*2+2规则。扩容为2倍+2的原因是为了减少内存分配次数和内存碎片,提高性能和效率。
为了验证上述规则,可设计实验案例,观察StringBuffer与StringBuilder的扩容表现。至此,详细解释了StringBuffer扩容机制及其规则,希望能对理解Java中字符串操作有所帮助。