go语言中字符串的比较 golang字符串比较
golang获取到string和直接赋值strimg不一样
1、 string的定义
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Golang中的string的定义在reflect包下的value.go中,定义如下:
StringHeader 是字符串的运行时表示,其中包含了两个字段,分别是指向数据数组的指针和数组的长度。
// StringHeader is the runtime representation of a string.
// It cannot be used safely or portably and its representation may
// change in a later release.
// Moreover, the Data field is not sufficient to guarantee the data
// it references will not be garbage collected, so programs must keep
// a separate, correctly typed pointer to the underlying data.
type StringHeader struct {
Data uintptr
Len int
}
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2、string不可变
Golang中的字符串是不可变的,不能通过索引下标的方式修改字符串中的数据:
在这里插入图片描述
运行代码,可以看到编译器报错,string是不可变的
在这里插入图片描述
但是能不能进行一些骚操作来改变元素的值呢?
package main
import (
"fmt"
"reflect"
"unsafe"
)
func main() {
a := "hello,world"
b := a[6:]
bptr := (*reflect.StringHeader) (unsafe.Pointer(b))
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
*(*byte)(unsafe.Pointer(bptr.Data)) = '.'
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
}
// 运行结果
hello,world
world
unexpected fault address 0x49d7e3
fatal error: fault
[signal 0xc0000005 code=0x1 addr=0x49d7e3 pc=0x4779fa]
goroutine 1 [running]:
runtime.throw(0x49c948, 0x5)
C:/Program Files/Go/src/runtime/panic.go:1117 +0x79 fp=0xc0000dbe90 sp=0xc0000dbe60 pc=0x405fd9
runtime.sigpanic()
C:/Program Files/Go/src/runtime/signal_windows.go:245 +0x2d6 fp=0xc0000dbee8 sp=0xc0000dbe90 pc=0x4189f6
main.main()
F:/go_workspace/src/code/string_test/main.go:20 +0x13a fp=0xc0000dbf88 sp=0xc0000dbee8 pc=0x4779fa
runtime.main()
C:/Program Files/Go/src/runtime/proc.go:225 +0x256 fp=0xc0000dbfe0 sp=0xc0000dbf88 pc=0x4087f6
runtime.goexit()
C:/Program Files/Go/src/runtime/asm_amd64.s:1371 +0x1 fp=0xc0000dbfe8 sp=0xc0000dbfe0 pc=0x435da1
Process finished with the exit code 2
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在上面的代码中,因为在go语言中不能进行指针的加减运算,因此取切片,让b的Data指针指向’,'所在的位置。然后把"hello,world"中的逗号改为点,但是发现还是不行,程序直接崩溃了。看来go语言中的指针得到了大大的限制,设计者并不想让程序员过度使用指针来写出一些不安全的代码。
3、使用string给另一个string赋值
Golang中的字符串的赋值并不是拷贝底层的字符串数组,而是数组指针和长度字段的拷贝。例如:当我们定义了一个字符串 a := “hello,world” 然后定义了 b := a 底层所做的操作只是创建了两个StringHeader的结构体,它们的Data字段都指向同一段数据,如下图:
在这里插入图片描述
我们可以利用代码来证实这一点:
package main
import (
"fmt"
"reflect"
"unsafe"
)
func main() {
a := "hello,world"
b := a
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
aptr := (*reflect.StringHeader) (unsafe.Pointer(a))
bptr := (*reflect.StringHeader) (unsafe.Pointer(b))
fmt.Println("a ptr:", unsafe.Pointer(aptr.Data))
fmt.Println("b ptr:", unsafe.Pointer(bptr.Data))
}
// 运行结果
hello, world
hello, world
a ptr: 0x6bdb76
b ptr: 0x6bdb76
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在上面的代码中,将a和b转换为StringHeader类型的指针,然后分别打印出,a和b的Data指针的值,发现是相同的
那么如果对a做切片赋值给b呢?
func main() {
a := "hello,world"
b := a[6:]
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
aptr := (*reflect.StringHeader) (unsafe.Pointer(a))
bptr := (*reflect.StringHeader) (unsafe.Pointer(b))
fmt.Println("a ptr:", unsafe.Pointer(aptr.Data))
fmt.Println("b ptr:", unsafe.Pointer(bptr.Data))
}
// 运行结果
hello,world
world
a ptr: 0xd4d849
b ptr: 0xd4d84f
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0xd4d849 - 0xd4d84f = 0x000006
显然,也没有分配新的数组并拷贝数据,而是将原字符数组的指针的偏移赋给了b的StringHeader的Data
4、string重新赋值
如果对一个已经赋值的字符串重新赋值,也不会修改原内存空间,而是申请了新的内存空间,对其赋值,并指向新的内存空间。如下图:
在这里插入图片描述
也可以使用代码来证实一下:
package main
import (
"fmt"
"reflect"
"unsafe"
)
func main() {
a := "hello,world"
aptr := (*reflect.StringHeader) (unsafe.Pointer(a))
fmt.Println("a ptr:", unsafe.Pointer(aptr.Data))
fmt.Println("a len", aptr.Len)
a = "hello,golang"
newAPtr := (*reflect.StringHeader) (unsafe.Pointer(a))
fmt.Println("b ptr:", unsafe.Pointer(newAPtr.Data))
fmt.Println("b len:", newAPtr.Len)
}
// 运行结果
a ptr: 0x3ed7f4
a len 11
b ptr: 0x3edb2c
b len: 12
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Golang——string
1.string结构体底层 由两部分组成:指向底层[ ]byte数组的指针;长度(类似切片结构体) 2.相同的string常量不会重复存储 //由s1、s2的指针指向一块相同的只读内存,这段内存以utf-8编码存放hello数组 s1 := "hello" s2 := "hello" 3.string常量会在编译期分配到只读段,对应数据地址不可写入,故string不支持修改。 要修改必须转[]byte,string和[]byte转换,会将这段只读内存的数据复制到堆/栈上。 //wrong s := "he
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Golang string 常用方法
strings.Compare(p1, p2) 判断p1是否大于p2,大于:1,小于:-1,等于:0。2.strings.LastIndex(p1,p2) p2在p1中最后一次出现的位置,未出现返回-1。1.strings.Replace(p1,p2,p3,n) 将p1中的p2替换成p3,最多替换n个。1.strings.Index(p1,p2) p2在p1中第一次出现的位置,未出现返回-1。2.strings.ReplaceAll(p1,p2,p3) 将p1中的所有p2替换成p3。
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golang中的字符串
在go中rune是一个unicode编码点。 我们都知道UTF-8将字符编码为1-4个字节,比如我们常用的汉字,UTF-8编码为3个字节。所以rune也是int32的别名。
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golang之字符串
Go语言的字符有两种类型: 一种是byte型,或者叫uint8类型,代表了ASCII码的一个字符。 一种是rune类型,或者叫int32类型,代表一个UTF-8字符,当需要处理中文、日文等unicode字符时,则需要用到rune类型。 ...
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Golang的 string 类型
一点睛 字符串就是一串固定长度的字符连接起来的字符序列。Go 的字符串是由单个字节连接起来的。Go语言的字符串的字节使用 UTF-8 编码标识 Unicode 文本。 二 string 使用注意事项和细节 1 Go 语言的字符串的字节使用 UTF-8 编码标识 Unicode 文本,这样 Golang 统一使用 UTF-8 编码,中文乱码问题不会再困扰程序员。 2 字符串一旦赋值了,字符串就不能修改了,在 Go 中字符串是不可变的。 3 字符串的两种表示形式。 a 双引号——会识别转义字符 .
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Golang Strings 官方包常用方法,学会这些够用了
1.判断是否以某字符串打头/结尾 2.字符串分割 3.返回子串索引 4.字符串连接 5.字符串转化为大小写 6.统计某个字符在字符串出现的次数 7.判断字符串的包含关系 8.字符串替换
Go中字符串的遍历
首先说一下go中的字符串类型:
字符串就是一串固定长度的字符连接起来的字符序列。Go的字符串是由单个字节连接起来的。Go语言的字符串的字节使用UTF-8编码标识Unicode文本。
下面介绍字符串的三种遍历方式,根据实际情况选择即可。
该遍历方式==缺点==:遍历是按照字节遍历,因此如果有中文等非英文字符,就会出现乱码,比如要遍历"abc北京"这个字符串,效果如下:
可见这不是我们想要的效果,根据utf-8中文编码规则,我们要str[3]str[4]str[5]三个字节合起来组成“北”字及 str[6]str[7]str[8]合起来组成“京”字。由此引出下面第二种遍历方法。
该方式是按照字符遍历的,所以不会出现乱码,如下:
运行结果:
从图中可以看到第二个汉子“京”的开始下标是6,直接跳过了4和5,可见确实依照utf8编码方式将三个字节组合成了一个汉字,str[3]-str[5]组合成“北”字,str[6]-str[8]组合成了“京”字。
由于下标的不确定性,所以引出了下面的遍历方式。
1 可以先将字符串转成 []rune 切片
2 再用常规方法进行遍历
运行效果:
由此可见下标是按1递增的,没有产生跳跃现象。
字符串大小比较
如果单纯比较长度,直接调用类似于strlen()之类的函数就可以,加以比较即可.
如果比较字符串的大小,则比较的是字符的ASCII编码的大小.你搜索一下ASCII码表就可以得知每一个ASCII字符的大小. 参考
在比较时,设置一个计数器,从零开始,一直循环到最短的那个字符结束,一位一位进行比较,
1.如果 字符串1的第n位的ASCII码值 等于 字符串2的第n位的ASCII码值
则 继续比较下一位
2.如果 字符串1的第n位的ASCII码值 大于 字符串2的第n位的ASCII码值
则 输出结果:1,表示字符串1 字符串2;
3.如果 字符串1的第n位的ASCII码值 小于 字符串2的第n位的ASCII码值
则 输出结果:-1 表示字符串1 字符串2;
4.如果 每一位的ASCII码值都相等,而且长度相同,
则 输出结果:0 表示字符串1 == 字符串2;
5.如果 字符串1是字符串2的前m位,例如 abcd 与abcdef 比较,
则 字符串1字符串2.
原因是,到第5位时,字符串1的ASCII值是0,而字符串2的ASCII值为'e',即十进制的101,当然是字符串2大了.
具体到 cds和lesoqd
从第一位开始,'c'和'l'比较,当然是'c' 'l'了,所以,"cds" "lesoqd"
常用的几位ascii的顺序从小到大为:
0..9, A..Z, a..z.
怎么比较两个字符串的大小
两个字符串比较大小:
一、可以用compareTo()方法,另外还有compareToIgnoreCase(String)忽略大小写及compareTo(object string)这些方法返回值是int,以compareTo()方法为例:
1.如果字符串相等返回值为0,不等返回其他数值。
比较方法是先比较对应字符的大小(Ascall吗顺序),从第一个字母开始比较。
2.如果第一个字符和参数的第一个字符不等,结束比较,返回他们之间的差值(ascii码值)
(负值前字符串的值小于后字符串,正值前字符串大于后字符串)
3.如果第一个字符和参数的第一个字符相等,则以第二个字符和参数的第二个字符做比较,
以此类推,直至比较的字符或被比较的字符有一方全比较完,这时就比较字符的长度.
例如:
String s1="abc";
String s2="abcd";
String s3="abcdfg";
String s4="1bcdfg";
String s5="cdfg";
System.out.println(s1.compareTo(s2));//-1(前面相等,s1长度小1)
System.out.println(s1.compareTo(s3));//-3(前面相等,s1长度小3)
System.out.println(s1.compareTo(s4));//48("a"的ASCII码是97,"1"的的ASCII码是49,所以返回48)
System.out.println(s1.compareTo(s5));//-2("a"的ASCII码是97,"c"的ASCII码是99,所以返回-2)
二、还可以用“==”和.equals()方法判断大小:
1.“==”是一个判断相等的运算符,如果两边是基本数据类型,它判断的是值;如果两边是复合型数据类型(类类型),它判断的是地址;地址相同,内容一定相同,地址不同,内容不一定相同。
2..equals()方法只能判断复合型数据类型,由于继承Object类,默认判断的是两边在内存的地址,判断结果和“==”一样,但在一些其他的类库中equals()被重写,例如String,Integer,Data等类中有其自身的实现,比较内容就不是地址了。
例如:
String str1=new String("hello");
String str2="hello";
System.out.println("str1==str2:"+(str1==str2));\\false
System.out.println("str1.equals(str2):"+str1.equals(str2));\\true
当他们用(==)进行比较的时候,比较的是他们在内存中的存放地址,所以,除非是同一个new出来的对象,他们的比较后的结果为true,否则比较后结果为false。
但equals()在String中被重写过了,判断的是内容,不在是内存中的地址,所以是true。
但是String比较特殊,因为我们都知道jvm把内存分为3个区,分别是方法区,堆区和栈区。而在方法区中维护者一个String常量池,池中用来存放运行时产生的各种字符串,并且池中的内容不重复。而一般对象不在这个池中,对象放在堆里。这就需要分析String的创建方式:
1.当使用任何方式来创建一个字符串对象str=“X”时,Java运行时(运行中JVM)会拿着这个X在String池中找是否存在内容相同的字符串对象,如果不存在,则在池中创建一个字符串str,否则,不在池中添加。
2.Java中,只要使用new关键字来创建对象,则一定会(在堆区或栈区)创建一个新的对象。
3.使用直接指定或者使用纯字符串串联来创建String对象,则仅仅会检查维护String池中的字符串,池中没有就在池中创建一个,有则罢了!但绝不会在堆栈区再去创建该String对象。
4.使用包含变量的表达式来创建String对象,则不仅会检查维护String池,而且还会在堆栈区创建一个String对象。
例如:
String str2="hello";
String str3="hello";
System.out.println("str3==str2:"+(str3==str2));\\true
System.out.println("str3.equals(str2):"+str3.equals(str2));\\true
true的原因是hello都是从常量池中取出来的,但你new出来的不管常量池中有没有都会新建一个,地址就不一样了。
扩展资料:
string用法
1.string strs
生成空字符串
2.string s(str)
生成字符串str的复制品
3.string s(str,stridx)
将字符串str中始于stridx的部分作为构造函数的初值
4.string(str,strbegin,strlen)
将字符串str中始于strbegin,长度为strlen的部分作为字符串初值
5.string s(cstr)
以c_string类型cstr作为字符串s的初值
6.string s(cstr,char_len)
以c_string类型cstr的前char_len个字符作为字符串s的初值
7.string s(num,c)
生成一个字符串,包含num个c字符
8.string s(strs,beg,end)
以区间[beg,end]内的字符作为字符串s的初值
例子
#includelt;iostreamgt;
#includelt;stringgt;
using namespace std;
int main()
{
string str("12345678");
char ch[]="abcdefgh";
string a;//定义一个空字符串
string str_1(str);//全部复制
string str_2(str,2,5);//从字符串str的第2个元素开始复制5个元素给str_2
string str_3(ch,5);//将字符串ch的前5个元素赋值给str_3
string str_4(5,'X');//将5个'X'组合赋值给str_4
string str_5(str.begin(),str.end());//复制str所有元素给str_5
coutlt;lt;strlt;lt;endl;
coutlt;lt;alt;lt;endl;
coutlt;lt;str_1lt;lt;endl;
coutlt;lt;str_2lt;lt;endl;
coutlt;lt;str_3lt;lt;endl;
coutlt;lt;str_4lt;lt;endl;
coutlt;lt;str_5lt;lt;endl;
return 0;
}
Go语言 排序与搜索切片
Go语言标准库中提供了sort包对整型,浮点型,字符串型切片进行排序,检查一个切片是否排好序,使用二分法搜索函数在一个有序切片中搜索一个元素等功能。
关于sort包内的函数说明与使用,请查看
在这里简单讲几个sort包中常用的函数
在Go语言中,对字符串的排序都是按照字节排序,也就是说在对字符串排序时是区分大小写的。
二分搜索算法
Go语言中提供了一个使用二分搜索算法的sort.Search(size,fn)方法:每次只需要比较㏒₂n个元素,其中n为切片中元素的总数。
sort.Search(size,fn)函数接受两个参数:所处理的切片的长度和一个将目标元素与有序切片的元素相比较的函数,该函数是一个闭包,如果该有序切片是升序排列,那么在判断时使用 有序切片的元素 = 目标元素。该函数返回一个int值,表示与目标元素相同的切片元素的索引。
在切片中查找出某个与目标字符串相同的元素索引
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