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本文實(shí)例講述了Java集合定義與用法。分享給大家供大家參考,具體如下:
java集合大體可分為三類,分別是Set、List和Map,它們都繼承了基類接口Collection,Collection接口定義了眾多操作集合的基本方法,如下:
為了訪問Collection集合,不得不去了解Iterator接口。該接口很簡(jiǎn)單,主要用于定義訪問集合的方法,如下:
所以上述的三大類子集合必定都繼承了上面2個(gè)接口。其中Set集合要求元素不重復(fù),且內(nèi)部無序,所以訪問時(shí)只能根據(jù)元素值來訪問;List內(nèi)部為動(dòng)態(tài)數(shù)組,支持有序,元素也可重復(fù),所以往往有index;Map所代表的集合是具有Key-Value的映射關(guān)系的集合,如哈希表。
import java.util.Collection; import java.util.HashSet; public class TestSet { @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" }) public static void main(String[] args) { Collection c1 = new HashSet(); Person p = new Person(); c1.add(p); c1.add(p); System.out.println(c1); Collection c2 = new HashSet(); String str1 = new String("123"); String str2 = new String("123"); c2.add(str1); c2.add(str2); System.out.println(c2); } } class Person { public Person() { } public Person(String name) { this.name = name; } public String name; }
運(yùn)行輸出:
[demo.Person@1db9742]
[123]
第一次添加了倆次p對(duì)象,集合不會(huì)重復(fù)添加,所以輸出了[Person@1db9742],這很合理。但是第二次明明new了兩個(gè)字符串,str1和str2的引用肯定是不同的,那為什么程序還是會(huì)認(rèn)為是相同的元素呢。查找add(E e)
的源碼,找到了其中的關(guān)鍵部分,如下
public boolean add(E e) { return map.put(e, PRESENT)==null; } public V put(K key, V value) { if (key == null) return putForNullKey(value); int hash = hash(key.hashCode()); int i = indexFor(hash, table.length); for (Entry<K,V> e = table[i]; e != null; e = e.next) { Object k; if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k))) { V oldValue = e.value; e.value = value; e.recordAccess(this); return oldValue; } } modCount++; addEntry(hash, key, value, i); return null; }
這一句
if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k)))
表明,當(dāng)兩個(gè)對(duì)象的哈希值相等并且對(duì)象的equals方法返回真時(shí),則認(rèn)為兩個(gè)對(duì)象是相同的,并不會(huì)進(jìn)行后面的addEntry操作,即不會(huì)添加至集合。
這也就難怪String str1=new String("123")
和String str2=new String("123");
被認(rèn)為是同一個(gè)對(duì)象了,因?yàn)镾tring在做equals的時(shí)候恰好很特殊,只要值相等,則euqals就返回真。
為了測(cè)試源碼是否真的是這么執(zhí)行的,改寫程序如下:
import java.util.Collection; import java.util.HashSet; public class TestSet { @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" }) public static void main(String[] args) { Collection c1 = new HashSet(); c1.add(new A()); c1.add(new A()); c1.add(new B()); c1.add(new B()); c1.add(new C()); c1.add(new C()); System.out.println(c1); } } class A { @Override public boolean equals(Object obj) { return true; } @Override public int hashCode() { return 1; } } class B { @Override public int hashCode() { return 1; } } class C { @Override public boolean equals(Object obj) { return true; } }
輸出:
[demo.A@1, demo.B@1, demo.B@1, demo.C@1db9742, demo.C@106d69c]
可以看到,B和C的對(duì)象都沒有被集合認(rèn)為是同一個(gè)對(duì)象,而A類中重寫的哈希值和equals永遠(yuǎn)相等,導(dǎo)致A類new
出的匿名對(duì)象也是相等的,故只添加了一個(gè)。
import java.util.Collection; import java.util.Iterator; import java.util.HashSet; public class TestSet { @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" }) public static void main(String[] args) { Collection coll = new HashSet(); coll.add(new Person("f")); coll.add(new Person("l")); coll.add(new Person("y")); System.out.println(coll);// a Iterator it = coll.iterator();// b while (it.hasNext()) { Person p = (Person) it.next(); if (p.name.equals("f")) { p = new Person();// c } } Iterator it1 = coll.iterator();// d while (it1.hasNext()) { Person p = (Person) it1.next(); System.out.println(p.name); } System.out.println(coll); } } class Person { public Person() { } public Person(String name) { this.name = name; } public String name; }
運(yùn)行輸出:
[demo.Person@52e922, demo.Person@1db9742, demo.Person@106d69c]
y
f
l
[demo.Person@52e922, demo.Person@1db9742, demo.Person@106d69c]
代碼輸出表明,HashSet集合的元素并不是有序的,另外在代碼c處取出了元素后,為該元素重新賦值,而后輸出發(fā)現(xiàn)集合并沒有改變,這說明iterator迭代器在提供next的方法里應(yīng)該是類似于copy的技術(shù),目的就是防止在遍歷set集合的時(shí)候元素被改變。
List作為Collection的子接口,自然可以調(diào)用父接口的基本方法,但由于List集合元素是有序的,所以List接口在父接口的基礎(chǔ)上又增加了些方法。這些方法的作用與類父接口類似,只是都會(huì)增加一個(gè)index參數(shù)做為索引。
List中最常用的就是ArrayList,它在Vector的基礎(chǔ)上做了許多改進(jìn),下面代碼將展示List的基本操作用法:
import java.util.List; import java.util.ArrayList; import java.util.ListIterator; public class TestList { @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" }) public static void main(String[] args) { // 向list中添加不同類型的元素,會(huì)自動(dòng)裝箱 List list = new ArrayList(); list.add(1); list.add("123"); list.add(3.14f); // 列表元素:[1, 123, 3.14] System.out.println("列表元素:" + list); // 清除列表 list.clear(); list.add("我"); list.add("們"); list.add("交"); list.add("個(gè)"); list.add("朋"); list.add("友"); list.add("吧"); // 列表元素:[我, 們, 交, 個(gè), 朋, 友, 吧] System.out.println("列表元素:" + list); List sub1 = list.subList(0, list.size() / 2); // 子列表元素:[我, 們, 交] System.out.println("子列表元素:" + sub1); // 從list中刪除sub sub1.removeAll(list); // 列表元素:[個(gè), 朋, 友, 吧] System.out.println("列表元素:" + list); // 添加至頭 List sub2 = new ArrayList(); sub2.add("我"); sub2.add("們"); sub2.add("交"); System.out.println("子列表元素:" + sub2); // 在list中添加sub2 list.addAll(0, sub2); System.out.println("列表元素:" + list); // 遍歷操作 ListIterator iter = list.listIterator(); System.out.println("--正向遍歷--"); while (iter.hasNext()) { System.out.println(iter.next()); } System.out.println("--反向遍歷--"); while (iter.hasPrevious()) { System.out.println(iter.previous()); } } }
運(yùn)行輸出:
列表元素:[1, 123, 3.14]
列表元素:[我, 們, 交, 個(gè), 朋, 友, 吧]
子列表元素:[我, 們, 交]
列表元素:[個(gè), 朋, 友, 吧]
子列表元素:[我, 們, 交]
列表元素:[我, 們, 交, 個(gè), 朋, 友, 吧]
--正向遍歷--
我
們
交
個(gè)
朋
友
吧
--反向遍歷--
吧
友
朋
個(gè)
交
們
我
List就像是一個(gè)動(dòng)態(tài)且元素類型可不一的數(shù)組,它不僅具有iterator迭代器,而且還有l(wèi)istIterator,后者就像數(shù)組一樣,支持正向和反向遍歷。
Map是具有映射關(guān)系的集合,key做為主鍵,可以索引到唯一的value,key和value都可以是對(duì)象。如果單獨(dú)取出Map里的所有值的話,Map看起來就像是Set,而又由于它較之Set又具有索引功能,所以又似乎有些List的影子。實(shí)際上,Map的key必須實(shí)現(xiàn)equals和hashCode方法,這也就解釋了為什么可以將一個(gè)對(duì)象的引用做為key了(實(shí)際上是計(jì)算這個(gè)對(duì)象的hashCode做為主鍵),因此不能將同一個(gè)對(duì)象的引用存入某一個(gè)Map中。HashSet實(shí)現(xiàn)了Set接口,ArrayList實(shí)現(xiàn)了List接口,那么單從命名上就能得知,HashMap肯定實(shí)現(xiàn)了Map接口,Map接口的功能如下,
在HashSet和ArrayList都有一個(gè)訪問迭代器的方法iterator()
,在Set接口中卻沒有,畢竟Set是key-value組合,取而代之的是一個(gè)keySet()
方法,用以返回一個(gè)實(shí)現(xiàn)了Set接口的對(duì)象,從而又可以進(jìn)行iterator的操作。
基本操作如下:
import java.util.HashMap; import java.util.Iterator; public class TestMap { @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" }) public static void main(String[] args) { HashMap hash = new HashMap(); hash.put("1", "我"); hash.put("2", "們"); // 主鍵可為null,但只能有一個(gè)null值的主鍵 hash.put(null, null); // 值可以為null,可以有很多個(gè)值為null hash.put("3", null); hash.put("4", null); System.out.println("直接遍歷:" + hash); System.out.println("----keySey遍歷----:"); for (Object key : hash.keySet()) { System.out.println("key:" + key + " value:" + hash.get(key)); } System.out.println("----iterator遍歷----:"); Iterator iter = hash.keySet().iterator(); while (iter.hasNext()) { String key = (String) iter.next(); System.out.println("key:" + key + " value:" + hash.get(key)); } } }
輸出:
直接遍歷:{null=null, 1=我, 2=們, 3=null, 4=null}
----keySey遍歷----:
key:null value:null
key:1 value:我
key:2 value:們
key:3 value:null
key:4 value:null
----iterator遍歷----:
key:null value:null
key:1 value:我
key:2 value:們
key:3 value:null
key:4 value:null
HashMap可以有空key,但是只能有一個(gè),,這符合唯一主鍵的原則,并且若主鍵重復(fù)了,則會(huì)覆蓋之前的相同主鍵。而值卻沒有限制,有多少個(gè)null都可以。此外,在使用HashMap的時(shí)候還需要注意下面兩點(diǎn):
1.HashMap是非線程安全的,而Hashtable是線程安全的。
對(duì)于各種集合的各種操作,其實(shí)可以依賴于Collections類,該類提供了許多靜態(tài)操作集合的方法,其中就可以將一個(gè)普通集合封裝為線程安全的集合,如下
Collection c=Collections.synchronized(new ArrayList());
2.了解HashMap的性能
HashMap利用每一個(gè)key的哈希值,去為value找尋存儲(chǔ)位置。這個(gè)存儲(chǔ)位置往往被稱為“桶”,當(dāng)哈希值唯一時(shí),那么一個(gè)桶中就只有一個(gè)對(duì)象,這時(shí)情況最理想,然而若非正常情況下(比如重寫hashCode強(qiáng)制返回相等),那么一個(gè)桶能就有放多個(gè)對(duì)象,這時(shí)性能最差。
上面說道,HashMap與Set、List在某方面都很相似,做為一個(gè)強(qiáng)大的集合,它的內(nèi)部自然也有會(huì)動(dòng)態(tài)開辟內(nèi)存的操作。所有就有了下面幾個(gè)參數(shù),
當(dāng)負(fù)載因子很大時(shí),如有90個(gè)元素,而集合的容量為100,因子就是0.9,這樣情況非常不利于查詢操作,因?yàn)閜ut和get操作會(huì)遍歷大量的元素,時(shí)間復(fù)雜度無形就會(huì)增加,但在內(nèi)存開銷上確實(shí)是比較節(jié)省的,因?yàn)榧喜粫?huì)反復(fù)的創(chuàng)建,因?yàn)槊恳淮螖U(kuò)充集合的操作,就意味著要將原始元素重新插入到新的集合中去,性能開銷是很大的。
而當(dāng)負(fù)載因子很小時(shí),查詢效率將會(huì)非常高(因?yàn)楸闅v少),但是卻在內(nèi)部進(jìn)行了許多次開辟內(nèi)存的操作。
因此,在系統(tǒng)中,要根據(jù)實(shí)際需求正確把握HashMap的用法,如一開始建立集合的時(shí)候就知道這個(gè)集合非常大,那么就有必要在初始化的時(shí)候就指明capacity,不應(yīng)該使用默認(rèn)值,這樣效率能高點(diǎn);相反只有少量集合元素時(shí),不應(yīng)該在創(chuàng)建的時(shí)候指定很大的capacity,這明顯是在浪費(fèi)內(nèi)存。
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