字符串操作的全面总结(附完整代码)

嵌入式ARM 2021-11-09 13:00


字符串操作看似简单,其实非常重要,不注意的话,经常出现代码运行结果和自己想要的不一致,甚至崩溃。本文总结了一些构建string对象方法、修改string对象的方法、string类型的操作函数、string类型的查找、string对象的比较。

1 构建string对象方法

首先,为了在我们的程序中使用string类型,我们必须包含头文件 。如下:
#include <string>
声明一个字符串变量很简单:
string Str;
这样我们就声明了一个字符串变量,但既然是一个类,就有构造函数和析构函数。上面的声明没有传入参数,所以就直接使用了string的默认的构造函数,这个函数所作的就是把Str初始化为一个空字符串。
String类的构造函数和析构函数如下:
String类函数
说明


string s;
生成一个空字符串s
string s(s2);
拷贝构造函数 生成s2的复制品
string s("value");
用字符串value初始化s
string s(b,e);
以区间b,e内的字符作为字符串s的初值
string s(cp,n);
取字符数组,前n个字符作初值
string s(s2,pos2);
将字符串s2"始于位置pos2"部分当作字符串的初值
string s(s2,pos1,len);
将字符串s2内"始于pos1且长度最多len"的部分作为字符串的初值
s.~string();
销毁所有字符,释放内存
代码实例:
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
//20200527 测试字符串操作

int main()
{
string s1;
cout <<s1 << endl; //没有赋值输出为空

string s2(10,'f');
cout <<s2 << endl; //用10个f定义字符串s2,输出ffffffffff

string s3(s2);
cout <<s3 << endl; //用s2定义上,将s3拷贝给s2,s2和s3是不同的字符串,
//只是构造的时候拷贝s2,修改其中一个不会影响另一个,s3输出位ffffffffff

string s4(s3.begin(),s3.begin()+(s3.size())/2); //定义s4用迭代器做参数,从第一个迭代器s3.begin()
cout <<s4 << endl; //到第二个迭代器s3的一半即s3.size()/2结束,s3有10个f,s4输出为fffff

char *cp = "Hello"; //最后有空字符/0
char c_array[] = "world!!!!"; //最后有空字符/0
char no_null[] = {'H','e','l','l','0'}; //最后没有空字符/0,不算C语言字符串,只是字符数组

string ss1(cp);
cout <<ss1 << endl; //cp指向的字符串一个一个拷贝到ss1对象里,ssl输出为Hello

string ss2(c_array,5);
cout <<ss2 << endl; //c_array数组名就是指向第一个字符w的指针,从w开始取5个,ss2为world

string ss3(c_array+5,4);
cout <<ss3 << endl; //c_array+5指向第五个字符d,再取4个字符,ss3为!!!!

//string ss4(no_null);//用字符数组为ss4赋值,因为找不到/0,不知道拷贝几个会出错
string ss5(no_null,2); //这次取2个就知道什么时候结束,不会出错
cout <<ss5 << endl; //ss5为He

s1 = "Hello";
cout << s1 << endl; //s1输出Hello

string s6(s1,2);
cout << s6 << endl; //用s1初始化s6,2表示字符下标,从第二个字符开始到最后,s6为llo

string s7(s1,0,2);
cout << s7 << endl; //从s10开始取2个,s7为He

string s8(s1,0,8);
cout << s8 << endl; //从s1的第一个开始取8个,不够8个就结束,s8为Hello

return 0;
}
** 运行结果**:

2 修改string对象的方法

与容器共有的 string 操作:
与容器共有的 string 操作方法
说明


s.insert(p,t);
在迭代器 p 指向的元素之前插入一个值为 t 的新元素,返回指向新插入元素的迭代器
s.insert(p,n,t);
在迭代器 p 指向的元素之前插入 n 个值为 t 的新元素
s.insert(p,b,e);
在迭代器 p 指向的元素之前插入迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回 void
s.assign(b,e);
在迭代器 b 和 e 标记范围内的元素替换 s。string类型,返回 s;容器类型返回 void
s.assign(n,t);
用值为 t 的 n 个副本替换 s。对于 string 类型,该操作返回 s;对于容器类型,则返回 void
s.erase(p);
删除迭代器 p 指向的元素。返回一个迭代器,指向被 删除元素后面的元素
s.erase(b,e);
删除迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回一个迭代器,指向被删除元素段后面的第一个元素
代码实例
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
//2020.05.27 测试字符串操作

int main()
{
string s("hello");
string s2("abcdef");

string::iterator p = s.begin(); //迭代器p

s.insert(p,'A'); //在迭代器p指向的s开始之前插入A
cout << s << endl; //s为Ahello

s.insert(p,3,'B'); //p指向返回的Ahello的A处,在A之前插入3个B
cout << s << endl; //s为BBBAhello

string::iterator b = s2.begin(); //迭代器b
string::iterator e = s2.end(); //迭代器e

//p = s.begin(); //p指向s
s.insert(p,b,e); //在p指向的s之前插入b和e迭代器范围内的元素abcdef
cout << s << endl; //s为abcdefBBBAhello

s = "hello";
cout << s << endl; //s为hello

s.assign(b,e); //s所有的元素倍替换为b到e之间的元素,b与e之间为s2
cout << s << endl; //s为abcdef

s.assign(8,'K');
cout << s << endl; //s为KKKKKKKK

p = s2.begin(); //迭代器p指向s2的a
s2.erase(p); //删除迭代器p指向的元素a
cout << s2 << endl; //s2为bcdef

p = s2.begin(); //a被删除,p指向b
p++; //指向c
p++; //指向d
string::iterator p2 = s2.end(); //p2迭代器指向f
p2--; //指向e
s2.erase(p,p2); //删除p指向的d和p2指向的e之间的元素
cout << s2 << endl; //s2为bcf

return 0;
}
运行结果
运行结果
string 类型特有的版本
string以数组的形式存储,可以用数组的下标进行修改操作:
string 修改操作方法
说明


s.insert(pos,n,c);
在下标 pos 的元素之前插入 n 个字符 c
s.insert(pos,s2);
在下标 pos 的元素之前插入 string 对象 s2
s.insert(pos,s2,pos2,len);
在下标为 pos 的元素之前插入 s2 中从下标   pos2 开始的 len 个字符
s.insert(pos,cp,len);
在下标为 pos 打元素之前插入 cp 所指向数组的前len 个字符
s.insert(pos,cp);
在下标为 pos 的元素之前插入 cp 所指向的以空字符结束的字符串副本
s.assign(s2);
用 s2 的副本替换 s
s.assign(s2,pos2,len);
用 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符替换 s
s.assign(cp,len);
用 cp 所指向数组的前 len 个字符副本替换 s
s.assign(cp);
用 cp 所指向的以空字符结束的字符串替换 s
s.erase(pos,len);
删除从下标 pos 开始的 len 个字符
代码实例
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
//2020.05。27 测试字符串操作

int main()
{
string s("hello");
string s2("abc");

s.insert(0,3,'A'); //在s下标是0之前插入3个A
cout << s << endl; //s为AAAhello

s.insert(5,s2); //在AAAhello下标是5的元素之前插入abc
cout << s << endl; //s为AAAheabcllo

s2 = "123456";
s.insert(0,s2,2,3); //在s的下标是0之前插入s2下标为2开始往后的3个元素345
cout << s << endl; //s为345AAAheabcllo

char *cp = "Stately plup Buck";
s.assign (cp,7);
cout << s << endl; //s为Stately

s.assign(cp); //没有长度,默认是拷贝全部
cout << s << endl; //s为Stately plup Buck

s = "hello";
s.insert (0,cp,7);
cout << s <<endl; //s为Statelyhello

s.insert(0,cp);
cout << s <<endl; //s为Statelyhello

s = "hello";
s2 = "abcdef";

s.assign(s2,2,3); //s2中下标为2开始3个元素赋值给s;
cout << s <<endl; //s为cde

s.assign(s2);
cout << s <<endl; //s为abcdef

s.erase (2,3); //从下标为2开始删除s中的3个元素
cout << s <<endl; //s为abf

s = "123456789";
s.erase(s.size()-5,5); //删除s中后5个
cout << s <<endl; //s为1234

s.insert(s.size(),5,'!'); //在s下标为s.size()处,插入5个!
cout << s <<endl; //s为1234!!!!!

s = "abc";
s.erase(0,1).insert(0,"A"); //先从下标为0之前删除一个a为bc,再插入A
cout << s <<endl; //s为Abc

s = "abc";
s[0] = 'A'; //用数组的方式处理
cout << s <<endl; //s为Abc

return 0;
}
运行结果
运行结果

3 适合string类型操作的函数

  • substr()主要功能是复制子字符串,要求从指定位置开始,并具有指定的长度。
  • append() 方法在被选元素的结尾(仍然在内部)插入指定内容。提示:如需在被选元素的开头插入内容,请使用prepend()方法。
  • replace() 该函数返回一个字符串,其中指定的字符串已经被替换为另一字符串,并且替换的次数也可以指定。
代码实例:
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
//2020.05.27 测试字符串操作

int main()
{
string s("Hello world");
string s2 = s.substr(6,5); //从第6个开始取5个
cout << s2 << endl ; //s2为world

s2 = s.substr(6); //从第6个开始取拷贝所有的
cout << s2 << endl ; //s2为world

s2 = s.substr(6); //s2拷贝s的全部,相当于s2=s
cout << s2 << endl ; //s2为Hello world

s = "C++ Primer";
s.append(" 3rd Ed"); //再s最后添加3rd Ed
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed

s = "C++ Primer";
s.insert(s.size()," 3rd Ed"); //最后插入
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed

s.replace(11,3,"4th"); //下标11开始3个替换4th
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 4th Ed

s.replace(11,3,"Fourth"); //下标11开始3个替换Fourth
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed

s = "C++ Primer 3rd Ed"; //replace相当于先删除后插入
s.erase (11,3); //删除3rd
s.insert(11,"Fourth"); //插入Fourth
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed

return 0;
}
运行结果
运行结果

4 string类型的查找

查找函数
说明


s.find( args);
在 s 中查找 args 的第一次出现
s.rfind( args);
在 s 中查找 args 的最后一次出现
s.find_first_of( args);
在 s 中查找 args 的任意字符的第一次出现
s.find_last_of( args) ;
在 s 中查找 args 的任意字符的最后一次出现
s.find_first_not_of( args);
在 s 中查找第一个不属于 args 的字符
s.find_last_not_of( args);
在 s 中查找最后一个不属于 args 的字符
代码实例
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
//2020.05.27 测试字符串操作

int main()
{
string name("AnnaBelle");
string::size_type pos1 = name.find("Bell");
cout << pos1 << endl; //返回下标4,如果没找到返回npos

if(pos1 == string::npos)
cout << "没找到!" << endl;
else
cout << "找到了!下标:" << pos1 <<endl;

name = "2sn3";
string numerics("0123456789");
string::size_type pos = name.find_first_of(numerics); //在2sn3中查找0123456789中任意一个第一次出现
if(pos == string::npos)
cout << "没找到!" << endl;
else
cout << "找到了!下标:" << pos <<endl; //找到了!下标:0

//其他类型的查找这里就不举例子了

return 0;
}
运行结果
运行结果

5 string对象的比较

string对象比较函数compare用法
说明


str1.compare(str2);
如果相等则输出为0,str1>str2输出大于0,否则,输出小于0
str1.compare(m,n,str2);
str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2进行比较
str1.compare(m,n,str2,m,n);
str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2的子串(从索引m开始,包含n个字符)进行比较
代码实例:

#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;
using std::string;
int main(void)
{
string str1="hi,test,hello";
string str2="hi,test";
//字符串比较
if(str1.compare(str2)>0)
printf("str1>str2\n");
else if(str1.compare(str2)<0)
printf("str1<str2\n");
else
printf("str1==str2\n");

//str1的子串(从索引3开始,包含4个字符)与str2进行比较
if(str1.compare(3,4,str2)==0)
printf("str1的指定子串等于str2\n");
else
printf("str1的指定子串不等于str2\n");

//str1指定子串与str2的指定子串进行比较
if(str1.compare(3,4,str2,3,4)==0)
printf("str1的指定子串等于str2的指定子串\n");
else
printf("str1的指定子串不等于str2的指定子串\n");

//str1指定子串与字符串的前n个字符进行比较
if(str1.compare(0,2,"hi,hello",2)==0)
printf("str1的指定子串等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
else
printf("str1的指定子串不等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
return 0;

}
运行结果


END

作者:自成一派123
来源:C语言与CPP编程

版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

推荐阅读
缺货涨价潮下,使用GD32替代STM32的体验
HC32F460开发板之点亮板载的0.91寸OLED
国产替代环境下,测试了下GD32E230C8T6最小系统板

→点关注,不迷路←
嵌入式ARM 关注这个时代最火的嵌入式ARM,你想知道的都在这里。
评论
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 252浏览
  • 2025年2月26日,广州】全球领先的AIoT服务商机智云正式发布“Gokit5 AI智能体开发板”,该产品作为行业首个全栈式AIoT开发中枢,深度融合火山引擎云原生架构、豆包多模态大模型、扣子智能体平台和机智云Aiot开发平台,首次实现智能体开发全流程工业化生产模式。通过「扣子+机智云」双引擎协同架构与API开放生态,开发者仅需半天即可完成智能体开发、测试、发布到硬件应用的全流程,标志着智能体开发进入分钟级响应时代。一、开发框架零代码部署,构建高效开发生态Gokit5 AI智能体开发板采用 “
    机智云物联网 2025-02-26 19:01 162浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 137浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 140浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 143浏览
  • 构建巨量的驾驶场景时,测试ADAS和AD系统面临着巨大挑战,如传统的实验设计(Design of Experiments, DoE)方法难以有效覆盖识别驾驶边缘场景案例,但这些边缘案例恰恰是进一步提升自动驾驶系统性能的关键。一、传统解决方案:静态DoE标准的DoE方案旨在系统性地探索场景的参数空间,从而确保能够实现完全的测试覆盖范围。但在边缘案例,比如暴露在潜在安全风险的场景或是ADAS系统性能极限场景时,DoE方案通常会失效,让我们看一些常见的DoE方案:1、网格搜索法(Grid)实现原理:将
    康谋 2025-02-27 10:00 252浏览
  • Matter 协议,原名 CHIP(Connected Home over IP),是由苹果、谷歌、亚马逊和三星等科技巨头联合ZigBee联盟(现连接标准联盟CSA)共同推出的一套基于IP协议的智能家居连接标准,旨在打破智能家居设备之间的 “语言障碍”,实现真正的互联互通。然而,目标与现实之间总有落差,前期阶段的Matter 协议由于设备支持类型有限、设备生态协同滞后以及设备通信协议割裂等原因,并未能彻底消除智能家居中的“设备孤岛”现象,但随着2025年的到来,这些现象都将得到完美的解决。近期,
    华普微HOPERF 2025-02-27 10:32 212浏览
  • 请移步 gitee 仓库 https://gitee.com/Newcapec_cn/LiteOS-M_V5.0.2-Release_STM32F103_CubeMX/blob/main/Docs/%E5%9F%BA%E4%BA%8ESTM32F103RCT6%E7%A7%BB%E6%A4%8DLiteOS-M-V5.0.2-Release.md基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release下载源码kernel_liteos_m: OpenHarmon
    逮到一只程序猿 2025-02-27 08:56 195浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 221浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦