Java는 StringBuilder 클래스의 indexOf() 함수를 사용하여 문자열에서 지정된 하위 문자열을 찾습니다.
Java는 StringBuilder 클래스의 indexOf() 함수를 사용하여 문자열에서 지정된 하위 문자열을 찾습니다.
Java 프로그래밍에서는 지정된 하위 문자열 찾기를 포함하여 문자열에 대해 다양한 작업을 수행해야 하는 경우가 많습니다. 검색 효율성을 높이기 위해 Java의 StringBuilder 클래스와 이것이 제공하는 indexOf() 함수를 사용하여 하위 문자열을 찾는 기능을 구현할 수 있습니다.
먼저 StringBuilder 클래스가 무엇인지 이해해야 합니다. StringBuilder 클래스는 문자열 길이를 동적으로 늘리거나 줄이고 문자열 내용을 변경할 수 있는 Java의 가변 문자열 클래스입니다. String 클래스와 비교할 때 StringBuilder 클래스는 더 효율적이며 문자열 콘텐츠가 자주 수정되는 시나리오에 특히 적합합니다.
StringBuilder의 indexOf() 함수를 사용하려면 먼저 StringBuilder 객체를 생성하고,append() 함수를 통해 찾아야 할 상위 문자열을 추가해야 합니다. 그런 다음 indexOf() 함수를 사용하여 상위 문자열에서 지정된 하위 문자열이 처음 나타나는 것을 찾습니다.
다음은 StringBuilder의 indexOf() 함수를 사용하여 문자열에서 지정된 하위 문자열을 찾는 방법을 보여주는 샘플 코드입니다.
public class SearchSubstring { public static void main(String[] args) { StringBuilder sb = new StringBuilder("Hello, world!"); // 查找指定子串的位置 int index = sb.indexOf("world"); if (index != -1) { System.out.println("子串在父串中的位置为:" + index); } else { System.out.println("未找到指定子串!"); } } }
위 코드에서는 먼저 StringBuilder 개체 sb를 만들고 add() 함수를 사용합니다. "Hello, world!"라는 문자열을 sb에 보냅니다. 그런 다음 indexOf() 함수를 사용하여 sb에서 하위 문자열 "world"가 처음 나타나는 위치를 찾습니다.
검색에 성공하면 반환되는 인덱스 값은 상위 문자열에 있는 하위 문자열의 인덱스 위치입니다. 검색에 실패하면 -1이 반환됩니다. 이 예에서는 하위 문자열 "world"가 상위 문자열에 존재하므로 출력 결과는 "상위 문자열에서 하위 문자열의 위치는 7입니다."입니다.
indexOf() 함수는 부분 문자열의 위치를 앞에서 뒤로 검색한다는 점에 유의하세요. 마지막으로 발생한 위치를 찾으려면 lastIndexOf() 함수를 사용할 수 있습니다. 또한 indexOf() 함수를 사용할 때 시작 위치를 지정하여 검색 범위를 제한할 수도 있습니다.
요약하자면, Java StringBuilder 클래스의 indexOf() 함수를 사용하면 문자열에서 지정된 하위 문자열을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 방법은 효율적이고 유연하며 문자열 검색 시나리오 처리에 매우 적합하며 프로그래밍 작업에 큰 편의성을 제공합니다. 이 기사의 샘플 코드가 독자가 indexOf() 함수를 더 잘 이해하고 사용하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
위 내용은 Java는 StringBuilder 클래스의 indexOf() 함수를 사용하여 문자열에서 지정된 하위 문자열을 찾습니다.의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits "writeonce, runanywhere"철학

Java에서 플랫폼 별 코드를 작성하는 이유에는 특정 운영 체제 기능에 대한 액세스, 특정 하드웨어와 상호 작용하고 성능 최적화가 포함됩니다. 1) JNA 또는 JNI를 사용하여 Windows 레지스트리에 액세스하십시오. 2) JNI를 통한 Linux 특이 적 하드웨어 드라이버와 상호 작용; 3) 금속을 사용하여 JNI를 통해 MacOS의 게임 성능을 최적화하십시오. 그럼에도 불구하고 플랫폼 별 코드를 작성하면 코드의 이식성에 영향을 미치고 복잡성을 높이며 잠재적으로 성능 오버 헤드 및 보안 위험을 초래할 수 있습니다.

Java는 Cloud-Native Applications, Multi-Platform 배포 및 교차 운용성을 통해 플랫폼 독립성을 더욱 향상시킬 것입니다. 1) Cloud Native Applications는 Graalvm 및 Quarkus를 사용하여 시작 속도를 높입니다. 2) Java는 임베디드 장치, 모바일 장치 및 양자 컴퓨터로 확장됩니다. 3) Graalvm을 통해 Java는 Python 및 JavaScript와 같은 언어와 완벽하게 통합되어 언어 교차 수용 가능성을 향상시킵니다.

Java의 강력한 유형 시스템은 유형 안전, 통합 유형 변환 및 다형성을 통해 플랫폼 독립성을 보장합니다. 1) 유형 안전성 런타임 오류를 피하기 위해 컴파일 시간에 유형 검사를 수행합니다. 2) 통합 유형 변환 규칙은 모든 플랫폼에서 일관성이 있습니다. 3) 다형성 및 인터페이스 메커니즘은 코드가 다른 플랫폼에서 일관되게 행동하게 만듭니다.

JNI는 Java의 플랫폼 독립성을 파괴 할 것입니다. 1) JNI는 특정 플랫폼에 대한 로컬 라이브러리를 요구합니다. 2) 대상 플랫폼에서 로컬 코드를 컴파일하고 연결해야합니다. 3) 운영 체제 또는 JVM의 다른 버전은 다른 로컬 라이브러리 버전을 필요로 할 수 있습니다.

신흥 기술은 위협을 일으키고 Java의 플랫폼 독립성을 향상시킵니다. 1) Docker와 같은 클라우드 컴퓨팅 및 컨테이너화 기술은 Java의 플랫폼 독립성을 향상 시키지만 다양한 클라우드 환경에 적응하도록 최적화되어야합니다. 2) WebAssembly는 Graalvm을 통해 Java 코드를 컴파일하여 플랫폼 독립성을 확장하지만 성능을 위해 다른 언어와 경쟁해야합니다.

다른 JVM 구현은 플랫폼 독립성을 제공 할 수 있지만 성능은 약간 다릅니다. 1. OracleHotspot 및 OpenJDKJVM 플랫폼 독립성에서 유사하게 수행되지만 OpenJDK에는 추가 구성이 필요할 수 있습니다. 2. IBMJ9JVM은 특정 운영 체제에서 최적화를 수행합니다. 3. Graalvm은 여러 언어를 지원하며 추가 구성이 필요합니다. 4. AzulzingJVM에는 특정 플랫폼 조정이 필요합니다.

플랫폼 독립성은 여러 운영 체제에서 동일한 코드 세트를 실행하여 개발 비용을 줄이고 개발 시간을 단축시킵니다. 구체적으로, 그것은 다음과 같이 나타납니다. 1. 개발 시간을 줄이면 하나의 코드 세트 만 필요합니다. 2. 유지 보수 비용을 줄이고 테스트 프로세스를 통합합니다. 3. 배포 프로세스를 단순화하기위한 빠른 반복 및 팀 협업.


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