数组的定义:数组是用于存储多个相同类型数据的集合。 使用场景:1.当需要存储大量**相同类型的数据**且这些数据不需要**多次增删**时(先了解)
数组对象在内存中是一片连续的内存空间
增删慢、修改和查询快
数组的长度在创建时就已经固定了(无法修改)。
数组所存储的数据类型在创建时就已经固定了(无法修改)。
1、 第一种 int[] arr = {1,8,6,8,9}; 2、第二种 int[] arr2 = new int[]{9,5,4,2,3};
// 定义一个int数组 int[] arr3 = new int[15]; // 为数组赋值 arr3[0] = 11; arr3[1] = 15;...
// 数组中的每一个元素都有一个唯一的索引(下标),从0开始 int[] arr = {14,13,15,22}; /* 假如现在需要获取到15这个数据,那么数组下标从0开始数 {14,13,15,22} 0 1 2 3 因此想要得到15这个数据,则可以使用arr[2]获取到。 */ System.out.println("想要获得数组中15这个数据: " + arr[2]);
int arr[] = new int[3]; // 当main方法执行如上的语句时,会进行如下操作 // 1.在栈内存中创建一个整形数组类型的引用 arr // 2.在堆内存中创建一个整形数组的对象,并将该对象的地址赋值给arr这个引用 // 注意:创建数组时,其数组中的空间也有对应的内存地址。理解为数组对象有一个地址,它的元素也有地址(并且是连续的内存空间)。
数组使用的是索引,一个索引关联一个数据,可以通过索引计算出该数据的内存地址。
每次使用索引查找数据时,都会通过一个算法(第一个索引地址 + 当前索引 * 数据大小[不确定])来快速定位到当前索引所指向的内存地址,因此查询的速度快。
int[] arr = {5,95,1,26,51}; for (int i = 0; i < arr.length; i++){ System.out.println(arr[i]); }
int[] arr = {5,95,1,26,51}; for(int i : arr) { System.out.println(i); }
public class Calculate { public static void main(String[] args) { int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5}; System.out.println("当前数组的值为:" + Arrays.toString(arr)); // [1, 2, 3, 4, 5] // 在数组索引2的位置添加一个元素:15,那么添加后的数组应该为:{1, 2, 15, 3, 4, 5} arr = arrAddElement(arr, 2, 15); // 插入数据后数组的值为: System.out.println("插入数据后数组的值为:" + Arrays.toString(arr)); // [1, 2, 15, 3, 4, 5] } public static int[] arrAddElement(int[] arr, int index, int element) { // 由于数组创建后就不能改变长度,因此需要一个新的数组来存储数据,由于需要插入一个元素,所以数组长度需要在原数组的基础上加一 int[] newArr = new int[arr.length + 1]; // 将索引前的数据赋值给新数组 for (int i = 0; i < index; i++) { newArr[i] = arr[i]; } // 对指定索引位置赋值需要插入的元素 newArr[index] = element; // 将索引后的数据赋值给新数组 for (int i = index; i < arr.length; i ++) { newArr[i + 1] = arr[i]; } // 返回新数组 return newArr; } }
public static int[] arrAddElement(int[] arr, int index, int element) { // 由于数组创建后就不能改变长度,因此需要一个新的数组来存储数据,由于需要插入一个元素,所以数组长度需要在原数组的基础上加一 int[] newArr = new int[arr.length + 1]; // 将索引前的数据赋值给新数组 System.arraycopy(arr, 0, newArr, 0, index); // 对指定索引位置赋值需要插入的元素 newArr[index] = element; // 将索引后的数据赋值给新数组 System.arraycopy(arr, index, newArr, index + 1, arr.length - index); // 返回新数组 return newArr; }
public class Calculate { public static void main(String[] args) { int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5}; System.out.println("当前数组的值为:" + Arrays.toString(arr)); // [1, 2, 3, 4, 5] // 在数组索引2的位置删除一个元素:那么删除后的数组应该为:{1, 2, 4, 5} arr = arrDeleteElementByIndex(arr, 2); // 插入数据后数组的值为: System.out.println("删除元素后数组的值为:" + Arrays.toString(arr)); // [1, 2, 4, 5] } public static int[] arrDeleteElementByIndex(int[] arr, int index) { // 由于数组创建后就不能改变长度,因此需要一个新的数组来存储数据,由于需要删除一个元素,所以数组长度需要在原数组的基础上减一 int[] newArr = new int[arr.length - 1]; // 将索引前的数据赋值给新数组 for (int i = 0; i < index; i++) { newArr[i] = arr[i]; } // 将索引后的数据赋值给新数组 for (int i = index; i < arr.length -1; i++) { newArr[i] = arr[i + 1]; } // 返回新数组 return newArr; } }
public static int[] arrDeleteElementByIndex(int[] arr, int index) { // 由于数组创建后就不能改变长度,因此需要一个新的数组来存储数据,由于需要删除一个元素,所以数组长度需要在原数组的基础上减一 int[] newArr = new int[arr.length - 1]; // 将索引前的数据赋值给新数组 System.arraycopy(arr, 0, newArr, 0, index); // 将索引后的数据赋值给新数组 System.arraycopy(arr, index + 1, newArr, index, arr.length - index - 1); // 返回新数组 return newArr; }
/* * 作用: 复制整个数组 * Object src: 原始数组 * int srcPos: 从原始数组的第几个下标开始复制 * Object dest: 目标数组,也就是要复制到该数组中 * int destPos: 从目标数组的第几个下标开始复制 * int length: 一共需要复制几个元素 * 提示一点:源数组与目标数组必须为相同类型的数组 */
// 1、创建String对象 // 虚拟机会在堆内存的Eden区创建一个String的对象 String str1 = new String("今天天气不错Abc"); // 虚拟机会直接将字符串放在常量池中 String str2 = "今天天气不错Abc"; String str3 = "今天天气不错Abc"; // 判断两个字符串对象地址是否一致 false System.out.println(str1 == str2); // 判断两个字符串对象地址是否一致 true, 这是因为常量池的存在 System.out.println(str2 == str3);
// 1 判断两个字符串内容是否相等 System.out.println(str1.equals(str2)); // 2 获取字符串的长度 System.out.println(str1.length()); // 3 去除字符串两端空格 System.out.println(str1.trim()); // 4 判断字符串是否为空(判断长度是否为0) System.out.println(str1.isEmpty()); // 5 判断是否以指定的字符串开头 System.out.println(str1.startsWith("今天天气")); // 5 判断是否以指定的字符串结尾 System.out.println(str1.endsWith("Abc")); // 6 将字符串中的英文字母转换为全大写 System.out.println(str1.toUpperCase()); // 7 将字符串中的英文字母转换为全小写 System.out.println(str1.toLowerCase()); // 8 判断字符串中是否包含指定的字符串 System.out.println(str1.contains("今天天气不好")); // 9 截取字符串, // 9.1获取从索引位置开始及再往后的全部元素 str1.substring(0); // 9.2 从字符串索引2的位置开始,截取到索引3(因为含头不含尾)的位置 str1.substring(2, 4);
// 1 根据索引查找字符串中指定的字符 System.out.println(str1.charAt(0)); // 2 根据字符串查找第一次出现的索引位置,从左到右 System.out.println(str1.indexOf("Abc")); // 3 根据字符串查找第一次出现的索引位置,从右到左 System.out.println(str1.lastIndexOf("Abc")); // 4 将查找到的字符串替换成另一个字符串,只替换查找到的第一个匹配的字符串 System.out.println(str1.replace("今天", "明天")); // 5 将查找到的字符串(查找的规则可以是正则表达式)替换成另一个字符串,找到几个就替换几个 System.out.println(str1.replaceAll("今天", "明天")); // 6 将字符串转换为字节数组,一个中文在UTF-8占用3个字节,一个字母一个字节 byte[] buf = str1.getBytes(); System.out.println(Arrays.toString(buf)); // 7 将字节数组转换为字符串 str1 = new String(buf); System.out.println(str1);
1. String类是一个final修饰的类,不可被继承 2. 底层存储数据的实际上是一个字符数组final char value[],看出字符串是**不可变**的 3. 当两个字符串拼接时,将会**创建一个新的字符数组**,将2个字符串拼接在一起,很**影响效率**
它两是可变的字符序列,底层是一个不带final修饰的字符数组,这2个对象的方法是一致的。
StringBuilder str = new StringBuilder(); // 追加内容 str.append("abc"); // 在指定索引处插入内容 str.insert(1, "d"); // 删除指定索引处的数据 str.deleteCharAt(0); // 删除指定索引范围的数据 str.delete(0, 1); // 截取字符串 str.substring(2, 3); // 将字符串反转 str.reverse(); // 将索引0~2的元素替换为ddd str.replace(0, 2 ,"abc"); // 将其转换为String System.out.println(str.toString());
由于String底层是一个不可变的字符数组,因此如果进行字符串拼接时效率会很低
所以如果字符串拼接操作比较多的时候就可以使用可变字符序列StringBuffer或StringBuilder
StringBuffer是线程安全的,也就意味着效率会低一些,因此在多线程的时候可以使用。
StringBuilder是线程不安全的,速度快。在不存在线程安全问题的时候使用。