if (iIndex <= sourceString.length()) {

deleteString += sourceString.substring(iIndex, sourceString.length());

}

return deleteString;

}

第三种方法

原理同上,只不过查找要删除字符位置采用String类中的函数执行,效率不如上面的高,代码如下:

public String deleteCharString2(String sourceString, char chElemData) {

String deleteString = “”;

int iIndex = 0;

int tmpCount = 0;

do {

tmpCount = sourceString.indexOf(chElemData, iIndex);

if (tmpCount > 0) {

deleteString += sourceString.substring(iIndex, tmpCount);

}

if (tmpCount != -1) {

iIndex = tmpCount + 1;

}

} while (tmpCount != -1);

if (iIndex <= sourceString.length()) {

deleteString += sourceString.substring(iIndex, sourceString.length());

}

return deleteString;

}

第四种方法

原理与上方基本一致,只不过这次采用倒序方式,这里的坑就更多了,一定要注意索引的取值范围和是否合法,代码如下:

public String deleteCharString3(String sourceString, char chElemData) {

String deleteString = “”;

int iIndex = sourceString.length();

int tmpCount = 0;

do {

tmpCount = sourceString.lastIndexOf(chElemData, iIndex - 1);

if (tmpCount < sourceString.length() && tmpCount >= 0) {

deleteString = sourceString.substring(tmpCount + 1, iIndex) + deleteString;

}

if (tmpCount != -1) {

iIndex = tmpCount;

}

} while (tmpCount != -1);

if (iIndex >= 0) {

deleteString = sourceString.substring(0, iIndex) + deleteString;

}

return deleteString;

}

第五种方法

通过采用正则的方式和replaceAll函数,本种方法要注意特殊字符,例如正则中的 “.”字符,需要对特殊字符进行转义,代码如下:

public String deleteCharString4(String sourceString, char chElemData) {

String deleteString = “”;

final String strTable = “|^$*+?.(){}\”;

String tmpRegex = “[”;

for (int i = 0; i < strTable.length(); i++) {

if (strTable.charAt(i) == chElemData) {

tmpRegex += “\”;

break;

}

}

tmpRegex += chElemData + “]”;

deleteString = sourceString.replaceAll(tmpRegex, “”);

return deleteString;

}

第六种方法

采用正则的方式将字符串分割成几个子字符串,再将子字符串进行拼接,代码如下:

public String deleteCharString5(String sourceString, char chElemData) {

String deleteString = “”;

final String strTable = “|^$*+?.(){}\”;

String tmpRegex = “[”;

for (int i = 0; i < strTable.length(); i++) {

if (strTable.charAt(i) == chElemData) {

tmpRegex += “\”;

break;

}

}

tmpRegex += chElemData + “]”;

String[] tmpStringArray = sourceString.split(tmpRegex);

for (int i = 0; i < tmpStringArray.length; i++) {

deleteString += tmpStringArray[i];

}

return deleteString;

}

第七种方法

将字符编程可读序列,在通过 String 类中的方法替换,代码如下:

public String deleteCharString6(String sourceString, char chElemData) {

String tmpString = “”;

tmpString += chElemData;

tmpString.subSequence(0, 0);

String deleteString = “”;

deleteString = sourceString.replace(tmpString, deleteString.subSequence(0, 0));

return deleteString;

}

第八种方法

把原字符串转化为字符数组,然后原理与直接插入排序原理类似,代码如下:

public String deleteCharString7(String sourceString, char chElemData) {

String deleteString = “”;

char[] Bytes = sourceString.toCharArray();

int iSize = Bytes.length;

for (int i = Bytes.length - 1; i >= 0; i–) {

if (Bytes[i] == chElemData) {

for (int j = i; j < iSize - 1; j++) {

Bytes[j] = Bytes[j + 1];

}

iSize–;

}

}

for (int i = 0; i < iSize; i++) {

deleteString += Bytes[i];

}

return deleteString;

}

第九种方法

原理与 第一种方法 类似,本次采用 stringBuffer 类中的 append 方法进行操作,我认为效率应该高于第一种。

自我介绍一下,小编13年上海交大毕业,曾经在小公司待过,也去过华为、OPPO等大厂,18年进入阿里一直到现在。

深知大多数Java工程师,想要提升技能,往往是自己摸索成长或者是报班学习,但对于培训机构动则几千的学费,着实压力不小。自己不成体系的自学效果低效又漫长,而且极易碰到天花板技术停滞不前!

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最后

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开篇有提及我可是足足背下了1000道题目,多少还是有点用的呢,我看了下,上面这些问题大部分都能从我背的题里找到的,所以今天给大家分享一下互联网工程师必备的面试1000题

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