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  • Java String 演进全解析

    前言

    String 是我们使用最频繁的对象,使用不当会对内存、程序的性能造成影响,本篇文章全面介绍一下 Java 的 String 是如何演进的,以及使用 String 的注意事项。

    下面的输出结果是什么?

    @Test
    public void testString() {
        String str1 = "abc";
        String str2 = new String("abc");
        String str3 = str2.intern();
        System.out.println(str1 == str2);
        System.out.println(str2 == str3);
        System.out.println(str1 == str3);
    }
    

    这段代码涉及了 Java 字符串的内存分配、新建对象和引用等方面的知识,输出结果是:

    false
    false
    true
    

    String 对象的实现方式

    String 对象的实现方式,在 Java 6、Java 7/8、Java 9 中都有很大的区别。下面是一张简要的对比图:

    Java 6 的实现方式

    String 对 char 数组进行了封装,主要有四个成员变量:

    • char 数组
    • 偏移量 offset
    • 字符数量 count
    • 哈希值 hash

    String 对象可以通过 offset 和 count 在 char[] 数组中获取对应的字符串,这样做可以高效、快速地共享数组对象,节省内存空间,但是这种方法经常导致内存泄漏

    这是因为,假如有一个非常大的字符串数组对象 a,后来有一个小的字符串引用仅引用其中很少的字符 b,那么会新建大的数组 char[],当 a 被释放后,char[] 的引用并不能被 GC,因为 b 还在引用。

    Java 7/8 的实现方式

    String 类去掉了 offset 和 count,String.substring 方法也不再共享char[],从而解决了内存泄漏问题。

    Java 9 的实现方式

    char[] → byte[],同时新增了coder属性,标识字符编码。这是因为 char 字符占 16 位(2个字节),如果仅存储单字节编码的字符就非常浪费空间。

    coder 属性的作用是标识字符串是否为 Latin-1(单字节编码),0 标识是 Latin-1,1 代表是 UTF-16。

    Java 11 中的 java.lang.String#substring(int, int) 方法如下:

    public String substring(int beginIndex, int endIndex) {
        int length = length();
        checkBoundsBeginEnd(beginIndex, endIndex, length);
        int subLen = endIndex - beginIndex;
        if (beginIndex == 0 && endIndex == length) {
            return this;
        }
        return isLatin1() ? StringLatin1.newString(value, beginIndex, subLen)
                            : StringUTF16.newString(value, beginIndex, subLen);
    }
    

    String 在 JVM 中是如何存储的?

    这是一个很重要的问题,相信大部分人都不能描述清楚,因为 JVM 的实现改了很多版……

    在 JDK 1.7 之前,运行时常量池逻辑包含字符串常量池,都存在方法区中,方法区在 HotSpot 虚拟机的实现为永久代

    在 JDK 1.7 中,字符串常量池 → 堆,运行时常量池仍然在方法区中。

    在 JDK 1.8 中,HotSpot 移除了永久代,使用元空间(Metaspace)代替。这时候字符串常量池在堆中,运行时常量池在元空间(Metaspace)。

    永久代 VS 元空间(Metaspace)

    元空间的本质和永久代类似,都是对 JVM 规范中方法区的实现。不过元空间与永久代之间最大的区别在于:元空间并不在虚拟机中,而是使用本地内存

    一句话总结

    在新版 JDK 实现(毕竟 Java 8 都已经是老古董,Java 15 都发布了)中,字符串常量池是在堆中。

    使用 String.intern 节省内存

    虽然我还没有在项目中实际应用过,不过这个函数应该还挺有用的,能够复用 Java 中的字符串常量。文章开头的代码中,System.out.println(str1 == str3); 返回 true,就是因为 java.lang.String#intern 方法检测到字符串常量池有这个对象时,能够直接复用字符串常量池的对象,不会额外创建字符串常量。

    String str1 = "abc";
    String str2 = new String("abc");
    

    注意上面的代码中,new String("abc") 里面的字符串 abc 与 str1 的 abc 不同,是在字符串常量池新创建的 abc

    String.intern 的代码注释如下。

    /**
        * Returns a canonical representation for the string object.
        * <p>
        * A pool of strings, initially empty, is maintained privately by the
        * class {@code String}.
        * <p>
        * When the intern method is invoked, if the pool already contains a
        * string equal to this {@code String} object as determined by
        * the {@link #equals(Object)} method, then the string from the pool is
        * returned. Otherwise, this {@code String} object is added to the
        * pool and a reference to this {@code String} object is returned.
        * <p>
        * It follows that for any two strings {@code s} and {@code t},
        * {@code s.intern() == t.intern()} is {@code true}
        * if and only if {@code s.equals(t)} is {@code true}.
        * <p>
        * All literal strings and string-valued constant expressions are
        * interned. String literals are defined in section 3.10.5 of the
        * <cite>The Java&trade; Language Specification</cite>.
        *
        * @return  a string that has the same contents as this string, but is
        *          guaranteed to be from a pool of unique strings.
        * @jls 3.10.5 String Literals
        */
    public native String intern();
    

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