Rust语言教程(4) - 字符串

 2023-09-05 阅读 87 评论 0

摘要:Rust语言教程(4) - 字符串 有了数组和向量的基础,我们再来看它的一个特例:字符串。 字符串有两种表现形式,一种是基本类型,表示字符串的切片,以&str表示;另一种是可变的string类型。 针对字面值的字符串,有一种静态的类

Rust语言教程(4) - 字符串

有了数组和向量的基础,我们再来看它的一个特例:字符串。

字符串有两种表现形式,一种是基本类型,表示字符串的切片,以&str表示;另一种是可变的string类型。

针对字面值的字符串,有一种静态的类型表示方法,写作&'static str。

字符串切片具有普通切片的基本功能。

字符串切片长度

与普通切片一样,可以用len方法来求字符串切片的长度。

例:

    let s1 = "Hello,String";println!("{:?}",s1.len());

输出结果为12.

判断字符串切片是否为空

可以通过is_empty方法判断一个字符串切片是否为空。

    let s2 = "";println!("{}",s2.is_empty());

将字符串按行拆分

可以通过lines方法将字符串切片拆分成行的迭代,这样就可以用for循环去处理每一行。

我们看个小例子:

    let str3 = "Hello\nWorld";for str_1 in str3.lines(){println!("str_1={}",str_1);}

判断当前字符串是否包含某子串

contains函数用于判断某一个子串是否是当前字符串切片的子串。

我们来看个例子,看看"“Hello,String"中是否有"ello”:

    let s1 = "Hello,String";println!("{}",s1.contains("ello"));

输出结果当然为true.

特别的,如果判断是否是以某串起始,可以使用starts_with函数;同样,判断是否以某串结尾,可以使用ends_with函数。

例:

    println!("{}",s1.starts_with("/"));println!("{}",s1.ends_with(";"));

如果我们希望查找到第一次出现的位置,我们可以使用find方法。

我们看个例子:

    let s1 = "Hello,String";println!("{:?}",s1.find("l"));

只能给静态字符串还是太弱,针对复杂条件,我们还可以给一个函数进去,比如char包中给我们提供的判断字符串类型的方法都可以用上。比如查找第一个字符,我们不写正则表达式了,直接上char::is_whitespace函数:

println!("{:?}",s1.find(char::is_whitespace));

或者条件比较复杂,我们自己写个函数:

    fn is_great_o (x: char) -> bool {(x > 'O' && x <= 'Z') || (x > 'o' && x <= 'z')}println!("{:?}",s1.find(is_great_o));

懒得写函数了,直接在find里面写也没问题:

s1.find(|x| (x > 'O' && x <= 'Z') || (x > 'o' && x <= 'z'));

代码里的|x| (x > 'O' && x <= 'Z') || (x > 'o' && x <= 'z')叫做闭包,也就是匿名函数。“|变量名|”用以捕获外界的变量,后面是返回值。可能通过"->"指定类型,也可以让系统自己推断。

加上类型之后的写法是下面这样:

s1.find(|x :char | -> bool  {(x > 'O' && x <= 'Z') || (x > 'o' && x <= 'z')});

加上类型之后,为了区分函数体,我们需要给函数体加上花括号。

更进一步,我们不光想知道第一次出现的位置,需要所有的匹配的位置,可以使用matches方法。
我们来看例子,假如我们想得到所有的小写字母:

    for str in s1.matches(char::is_lowercase){println!("str={:?}",str);}

输出结果为

str="e"
str="l"
str="l"
str="o"
str="t"
str="r"
str="i"
str="n"
str="g"

更进一步,如果我们不光想遍历符合条件的字符串,还想同时知道符合条件的子串的位置,我们可以使用match_indices方法:

    for str in s1.match_indices(char::is_lowercase){println!("match={:?}",str);}

输出结果为:

match=(1, "e")
match=(2, "l")
match=(3, "l")
match=(4, "o")
match=(7, "t")
match=(8, "r")
match=(9, "i")
match=(10, "n")
match=(11, "g")

拆分成子字符串

这也是字符串中最常用的基本操作之一,根据某分隔符将子符串拆分成一些子串,可以使用split方法来实现。
我们看个例子:

    let str4 = "/workspace/xulun/alios";for str_2 in str4.split("/"){println!("str4={}",str_2);}

输出结果为:

str4=
str4=workspace
str4=xulun
str4=alios

截掉无用字符

我们从文件中或者是网络上获得的字符串,经常是前后带有空白符的。此时我们可以调用trim方法将前后的空白去掉。

    let str5 = "\t\t\tHello\n\r";println!("{:}",str5.trim());

如果只想trim前缀的空白,可以使用trim_start方法;同理,后缀的可以使用trim_end。

    let str5 = "\t\t\tHello\n\r";println!("{:}",str5.trim());println!("{:}",str5.trim_start());println!("{:}",str5.trim_end());

如果想要去除的不是空白符,而是想自定义的其他字符,Rust提供了trim_matches,跟matches一样,可以给字符,字符串切片,函数或者闭包。
同样,如果只针对前缀,可以使用trim_start_matches;后缀使用trim_end_matches.

例如,我们想把前缀的路径符号去掉:

    let str4 = "/workspace/xulun/alios";for str_2 in str4.split("/"){println!("str4={}",str_2.trim_start_matches('/'));}

字符串替换

刚才的trim系只能处理前缀和后缀,如果要处理整个字符串,那就是字符串替换该做的事情了。

我们来个例子,把字符串里的“l”全部替换成空:

println!("{:}",str5.replace("l",""));

生成重复的字符串

这个没啥技术含量了。直接上例子:

println!("{}","a".repeat(10));

输出:

aaaaaaaaaa

将字符串解析成其它类型

字符串的常用操作研究差不多了,我们研究下将字符串转成其它类型,最常用的是转换成数字。这要用到字符串切换的parse方法。

parse可能成功,也可能失败,所以返回的结果不是一个数,而是一个Result类型的结构。如果成功的话,返回Ok(数字);如果失败的话,返回Err(错误类型).

我们来看几个例子,比如我们想把字符串"4"解析成i32整数:

println!("{:?}","4".parse::<i32>());

输出结果为:

Ok(4)

如果我们想获取4这个值,可以调用unwrap方法:

println!("{:?}","4".parse::<i32>().unwrap());

下面我们再看如何处理错误的情况,比如我们拿到的字符串不是"4"而是"4.0",解析出发的结果如下:

println!("{:?}","4.1".parse::<i32>());

输出如下:

Err(ParseIntError { kind: InvalidDigit })

可以看到,错误是InvalidDigit类的ParseIntError。关于Rust的错误处理,我们将在后面介绍。

可变的字符串String

这一节的最后,我们再简单介绍下可变的字符串。前面的字符串切片有点像Java中的String,而可变字符串就像是StringBuffer或者StringBuilder。
在Rust中,String类型其实就是对Vec的封装,本质上就是一个向量。

因为就是向量,所以我们可以用向量的with_capacity来创建一个字符串:

let mut str5 = String::with_capacity(10);

如果在String末尾增加一个字符,则就像向量添加元素一样使用push。如果要增加一个字符串切片的话,可以使用push_str方法:

    let mut str5 = String::with_capacity(10);str5.push_str("Hello");println!("{:?} {}",str5,str5.capacity());

比起从头构建String,从一个字符串切片生成字符串是更常见的做法,这就是常用的to_string方法:

let mut str6 = "Hello".to_string();

如果不是在末尾push_str,而是需要在中间插入字符串的话,可以使用insert_str方法:

    let mut str6 = "Hello".to_string();str6.insert_str(5,"World!");println!("{:?} {}",str6,str6.capacity());

小结

这一节我们集中介绍了Rust中的字符串切片&str和可变字符串String的用法。除了要修改的赋值要加mut之外,跟其它语言其实还是蛮相似的吧,隐隐约约还有点函数式编程的味道。

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