1. 为什么会有string类?
C语言中的字符串 C语言中,字符串是以'\0'结尾的一些字符的集合,为了操作方便,C标准库中提供了一些str系列的库函数, 但是这些库函数与字符串是分离开的,不太符合OOP的思想,而且底层空间需要用户自己管理,稍不留神可 能还会越界访问。
1.1官方介绍
cplusplus.com/reference/string/string/?kw=string
1. 字符串是表示字符序列的类
2. 标准的字符串类提供了对此类对象的支持,其接口类似于标准字符容器的接口,但添加了专门用于操作 单字节字符字符串的设计特性。
3. string类是使用char(即作为它的字符类型,使用它的默认char_traits和分配器类型(关于模板的更多信 息,请参阅basic_string)。
4. string类是basic_string模板类的一个实例,它使用char来实例化basic_string模板类,并用char_traits 和allocator作为basic_string的默认参数(根于更多的模板信息请参考basic_string)。
5. 注意,这个类独立于所使用的编码来处理字节:如果用来处理多字节或变长字符(如UTF-8)的序列,这个 类的所有成员(如长度或大小)以及它的迭代器,将仍然按照字节(而不是实际编码的字符)来操作。
2.string类中的常用接口
2.1常用构造
void Teststring()
{
string s1; // 构造空的string类对象s1
string s2("hello bit"); // 用C格式字符串构造string类对象s2
string s3(s2); // 拷贝构造s3
}
2.2 常用容量操作
1.size(重点) 返回字符串有效字符长度
2.length 返回字符串有效字符长度 capacity 返回空间总大小
我们更常用size,length是历史遗留的函数,为了与后面的容器统一所以用size
3.empty (重点) 检测字符串释放为空串,是返回true,否则返回false
4.clear (重点) 清空有效字符
clear()只是将string中有效字符清空,不改变底层空间大小。
5.reserve (重点) 为字符串预留空间
reserve改变string对象中的_capacity属性,使用场景:当知道string大概有多长时,可以使用reserve先扩大,就可以减少频繁开空间带来的消耗,提高效率。
6.resize (重点) 将有效字符的个数该成n个,多出的空间用字符c填充
6.1 用于将字符串的大小调整为n个字符的长度,改变string对象中的_size属性,当n>_capacity,_capacity也会扩容。
用法:当写入第二个参数char c还可以初始化调整后的内容,原先的字符内容会保留,多的size会被填充为 char c,
6.2 删除内容,resizen < 原先的size,会删除多的内容,但是底层容量不变
7.capacity
7.1 capacity会比实际的空间要小一个字节,有多一个预留给\0的,这里现有容量实际上是16字节
7.2 capacity返回string类对象的_capacity属性,也就是对象的现有容量。这个属性与size不同,size是现有成员的个数,capacity是现有容量大小,当size = capacity时,对象会扩容。这是为了避免每次添加字符时都要重新分配内存,提高性能。
7.3 在vs2022有点需要注意,对于长度不大的string类对象,其字符串是建在栈上的,长度大的string类对象是建在堆上的。
8. max_size
从字面意思上是string开辟的最大成员个数,但实际上string都开不到这么大的空间
2.3 string类对象的访问及遍历操作
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operator[] (重 点) 返回pos位置的字符,const string类对象调用
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begin+ end begin获取一个字符的迭代器 + end获取最后一个字符下一个位置的迭代器
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rbegin + rend begin获取一个字符的迭代器 + end获取最后一个字符下一个位置的迭代器
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范围for C++11支持更简洁的范围for的新遍历方式
2.4 string类对象的修改操作
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push_back 在字符串后尾插字符c
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append 在字符串后追加一个字符串
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operator+= (重点) 在字符串后追加字符串str c_str(重点) 返回C格式字符串
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find + npos(重点) 从字符串pos位置开始往后找字符c,返回该字符在字符串中的位置
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rfind 从字符串pos位置开始往前找字符c,返回该字符在字符串中的位置
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substr 在str中从pos位置开始,截取n个字符,然后将其返回
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string::npos 字面意表示字符最大长度,数值等于 -1。
注意:
1. 在string尾部追加字符时,s.push_back(c) / s.append(1, c) / s += 'c'三种的实现方式差不多,一般 情况下string类的+=操作用的比较多,+=操作不仅可以连接单个字符,还可以连接字符串。
2. 对string操作时,如果能够大概预估到放多少字符,可以先通过reserve把空间预留好
5. string类非成员函数
- operator+ 尽量少用,因为传值返回,导致深拷贝效率低
- operator>> (重点) 输入运算符重载
- operator<< (重点) 输出运算符重载
- getline (重点) 获取一行字符串
- relational operators (重点) 大小比较
3.VS与g++下string类的不同之处
3.1vs下string的结构
string总共占28个字节,内部结构稍微复杂一点,先是有一个联合体,联合体用来定义string中字 符串的存储空间: 当字符串长度小于16时,使用内部固定的字符数组来存放 当字符串长度大于等于16时,从堆上开辟空间
union _Bxty
{ // storage for small buffer or pointer to larger one
value_type _Buf[_BUF_SIZE];
pointer _Ptr;
char _Alias[_BUF_SIZE]; // to permit aliasing
} _Bx;
这种设计也是有一定道理的,大多数情况下字符串的长度都小于16,那string对象创建好之后,内 部已经有了16个字符数组的固定空间,不需要通过堆创建,效率高。
其次:还有一个size_t字段保存字符串长度,一个size_t字段保存从堆上开辟空间总的容量 最后:还有一个指针做一些其他事情。 故总共占16+4+4+4=28个字节。两整数一指针一内容
3.2g++下string的结构
G++下,string是通过写时拷贝实现的,string对象总共占4个字节,内部只包含了一个指针,该指 针将来指向一块堆空间,
内部包含了如下字段: 空间总大小 字符串有效长度 引用计数
struct _Rep_base
{
size_type _M_length;
size_type _M_capacity;
_Atomic_word _M_refcount;
};