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java字符串拼接與性能分析詳解

 更新時(shí)間:2014年01月03日 10:04:16   作者:  
在JAVA中拼接兩個(gè)字符串的最簡便的方式就是使用操作符”+”。如果你用”+”來連接固定長度的字符串,可能性能上會稍受影響,但是如果你是在循環(huán)中來”+”多個(gè)串的話,性能將指數(shù)倍的下降,下面我們分析一下JAVA字符串拼接的性能

假設(shè)有一個(gè)字符串,我們將對這個(gè)字符串做大量循環(huán)拼接操作,使用”+”的話將得到最低的性能。但是究竟這個(gè)性能有多差?如果我們同時(shí)也把StringBuffer,StringBuilder或String.concat()放入性能測試中,結(jié)果又會如何呢?本文將會就這些問題給出一個(gè)答案!

我們將使用Per4j來計(jì)算性能,因?yàn)檫@個(gè)工具可以給我們一個(gè)完整的性能指標(biāo)集合,比如最小,最大耗時(shí),統(tǒng)計(jì)時(shí)間段的標(biāo)準(zhǔn)偏差等。在測試代碼中,為了得到一個(gè)準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)偏差值,我們將執(zhí)行20個(gè)拼接”*”50,000次的測試。下面是我們將使用到的拼接字符串的方法:

復(fù)制代碼 代碼如下:

Concatenation Operator (+)
String concat method – concat(String str)
StringBuffer append method – append(String str)
StringBuilder append method – append(String str)

最后,我們將看看字節(jié)碼,來研究這些方法到底是如何執(zhí)行的?,F(xiàn)在,讓我們先開始來創(chuàng)建我捫的類。注意為了計(jì)算每個(gè)循環(huán)的性能,代碼中的每段測試代碼都需要用Per4J庫進(jìn)行封裝。首先我們先定義迭代次數(shù)

復(fù)制代碼 代碼如下:

private static  final int  OUTER_ITERATION=20; 
private static final int INNER_ITERATION=50000; 

接下來,我們將使用上述4個(gè)方法來實(shí)現(xiàn)我們的測試代碼。

復(fù)制代碼 代碼如下:

String addTestStr = ""; 

String concatTestStr = ""; 

StringBuffer concatTestSb = null; 

StringBuilder concatTestSbu = null; 

for (int outerIndex=0;outerIndex<=OUTER_ITERATION;outerIndex++) { 

    StopWatch stopWatch = new LoggingStopWatch("StringAddConcat"); 

    addTestStr = ""; 

    for (int innerIndex=0;innerIndex<=INNER_ITERATION;innerIndex++) 

    addTestStr += "*"; 

    stopWatch.stop(); 

}       

for (int outerIndex=0;outerIndex<=OUTER_ITERATION;outerIndex++) { 

    StopWatch stopWatch = new LoggingStopWatch("StringConcat"); 

    concatTestStr = ""; 

    for (int innerIndex=0;innerIndex<=INNER_ITERATION;innerIndex++) 

    concatTestStr.concat("*"); 

    stopWatch.stop(); 



for (int outerIndex=0;outerIndex<=OUTER_ITERATION;outerIndex++) { 

    StopWatch stopWatch = new LoggingStopWatch("StringBufferConcat"); 

    concatTestSb = new StringBuffer(); 

    for (int innerIndex=0;innerIndex<=INNER_ITERATION;innerIndex++) 

    concatTestSb.append("*"); 

    stopWatch.stop(); 



for (int outerIndex=0;outerIndex<=OUTER_ITERATION;outerIndex++) { 

    StopWatch stopWatch = new LoggingStopWatch("StringBuilderConcat"); 

    concatTestSbu = new StringBuilder(); 

    for (int innerIndex=0;innerIndex<=INNER_ITERATION;innerIndex++) 

    concatTestSbu.append("*"); 

    stopWatch.stop(); 



接下來通過運(yùn)行程序來生成性能指標(biāo)。我的運(yùn)行環(huán)境是64位的Windown7操作系統(tǒng),32位的JVM(7-ea) 帶4GB內(nèi)存,雙核Quad 2.00GHz的CPU的機(jī)器

結(jié)果非常完美如我們想象的那樣。唯一比較有趣的事情是為什么String.concat也很不錯(cuò),我們都知道,String是一個(gè)常類(初始化后就不會改變的類),那么為什么concat的性能會更好一些呢。(譯者注: 其實(shí)原文作者的測試代碼有問題,對于concat()方法的測試代碼應(yīng)該寫成 concatTestStr=concatTestStr.concat(“*”)才對。)為了回答這個(gè)問題,我們應(yīng)該看看concat反編譯出來的字節(jié) 碼。在本文的下載包里面包含了所有的字節(jié)碼,但是現(xiàn)在我們先看一下concat的這個(gè)代碼片段:

復(fù)制代碼 代碼如下:

46:  new #6; //class java/lang/StringBuilder
49:  dup
50:  invokespecial   #7; //Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
53:  aload_1
54:  invokevirtual   #8; //Method java/lang/StringBuilder.append:
         (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
57:  ldc #9; //String *
59:  invokevirtual   #8; //Method java/lang/StringBuilder.append:
         (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
62:  invokevirtual   #10; //Method java/lang/StringBuilder.toString:()
         Ljava/lang/String;
65:  astore_1
66:  iinc    7, 1
69:  goto    38

這段代碼是String.concat()的字節(jié)碼,從這段代碼中,我們可以清楚的看到,concat()方法使用了 StringBuilder,concat()的性能應(yīng)該和StringBuilder的一樣好,但是由于額外的創(chuàng)建StringBuilder和 做.append(str).append(str).toString()的操作,使得concate的性能會受到一些影響,所以 StringBuilder和String Cancate的時(shí)間是1.8和3.3。

因此,即時(shí)在做最簡單的拼接時(shí),如果我們不想創(chuàng)建StringBuffer或StringBuilder實(shí)例使,我們也因該使用concat。但是對于大量的字符串拼接操作,我們就不應(yīng)該使用concat(譯者注:因 為測試代碼功能上并不完全等價(jià),更換后的測試代碼concat的平均處理時(shí)間是1650.9毫秒。這個(gè)結(jié)果在原文的評論里面。),因?yàn)閏oncat會降低 你程序的性能,消耗你的cpu。因此,在不考慮線程安全和同步的情況下,為了獲得最高的性能,我們應(yīng)盡量使用StringBuilder。

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