day17.集合
day17.集合
课前回顾:
1.Stream流:
a.获取:
针对于数组:Stream.of
针对于集合:stream()
b.方法:
foreach count limit skip concat collect map filter
2.方法引用:
a.引用成员方法: 对象名::方法名
b.引用静态方法: 类名::方法名
c.引用构造:类名::new
d.引用数组:数据类型[]::new
3.Collection:单列集合顶级接口
add addAll clear remove size toArray isEmpty contains
4.迭代器:Iterator
a.获取:集合名.iterator()
b.方法:
hasNext
next
5.ArrayList:
a.特点:元素有序 有索引 元素可重复 线程不安全
b.数据结构:数组
c.方法: add remove size set get
6.增强for:遍历集合或者数组
a.格式: for(元素类型 变量名:集合名或者数组名){}
b.注意:
遍历数组,底层原理为普通for
遍历集合,底层原理为迭代器
今日重点:
1.知道LinkedList特点以及基本使用
2.知道HashSet以及LinkedHashSet的特点以及基本使用
3.知道set集合如何保证元素唯一的过程
第一章.List集合下的实现类
1.ArrayList底层源码分析
1.无参构造:ArrayList() 构造一个初始容量为 10 的空列表
2.有参构造:ArrayList(int initialCapacity) 构造一个具有指定初始容量的空列表
3.结论:
a.不是一new底层就会创建一个长度为10的空数组,而是第一次add的时候底层才会创建一个长度为10的空数组
如果超出了数组的容量,会自动扩容,每次扩容1.5倍 -> [背下来]
b.如果要是用有参构造创建对象,我们可以直接指定数组长度
空参构造创建对象:ArrayList<String> list = new ArrayList()
===========================================================
//transient Object[] elementData就是ArrayList底层数组
public ArrayList() {
this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
}
=========================================================
第一次add的时候才会创建一个长度为10的空数组
list.add("abc")
public boolean add(E e) {
modCount++;
add(e, elementData, size);
return true;
}
private void add(E e, Object[] elementData, int s) {
if (s == elementData.length)
elementData = grow();
elementData[s] = e;
size = s + 1;
}
private Object[] grow() {
return grow(size + 1);
}
private Object[] grow(int minCapacity) {
int oldCapacity = elementData.length;
if (oldCapacity > 0 || elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
int newCapacity = ArraysSupport.newLength(oldCapacity,
minCapacity - oldCapacity, /* minimum growth */
oldCapacity >> 1 /* preferred growth */);
return elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
} else {
//return elementData = new Object[10]
return elementData = new Object[Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity)];
}
}
有参构造:ArrayList<String> list = new ArrayList(15);
public ArrayList(int initialCapacity) {
if (initialCapacity > 0) {
//this.elementData = new Object[15]
this.elementData = new Object[initialCapacity];
} else if (initialCapacity == 0) {
this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
} else {
throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
initialCapacity);
}
}
public class Demo01ArrayList { @Test public void test01() { ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(); list.add(2); /* 如果调用remove方法,直接传递int类型实参,会直接调用根据索引删除元素的remove 如果调用remove方法,想调用直接删除指定的元素,需要将int型实参装箱 */ //list.remove(2); list.remove(Integer.valueOf(2)); System.out.println(list); } }
将来集合不是我们自己单独new,new完之后自己往集合中添加元素去操作,我们都是从数据库中查询出来的一些数据,自动放到集合中
第二章.LinkedList集合
1.概述:LinkedList是List接口的实现类
2.特点:
a.元素有序
b.无索引
c.元素可重复
d.线程不安全
3.数据结构:
双向链表
4.LinkedList特有方法:有大量直接操作首尾元素的方法
public void addFirst(E e):将指定元素插入此列表的开头。
public void addLast(E e):将指定元素添加到此列表的结尾。
public E getFirst():返回此列表的第一个元素。
public E getLast():返回此列表的最后一个元素。
public E removeFirst():移除并返回此列表的第一个元素。
public E removeLast():移除并返回此列表的最后一个元素。
public E pop():从此列表所表示的堆栈处弹出一个元素。
public void push(E e):将元素推入此列表所表示的堆栈。
@Test
public void test01() {
LinkedList<String> list = new LinkedList<>();
list.add("开心超人");
list.add("哆啦A梦");
list.add("柯南");
list.add("加菲猫");
//public void addFirst(E e):将指定元素插入此列表的开头。
list.addFirst("小猫");
System.out.println(list);
//public void addLast(E e):将指定元素添加到此列表的结尾。
list.addLast("小狗");
System.out.println(list);
//public E getFirst():返回此列表的第一个元素。
System.out.println(list.getFirst());
//public E getLast():返回此列表的最后一个元素。
System.out.println(list.getLast());
//public E removeFirst():移除并返回此列表的第一个元素。
list.removeFirst();
System.out.println(list);
//public E removeLast():移除并返回此列表的最后一个元素。
list.removeLast();
System.out.println(list);
System.out.println("===========================");
for (String s : list) {
System.out.println(s);
}
}
public E pop():从此列表所表示的堆栈处弹出一个元素。
public void push(E e):将元素推入此列表所表示的堆栈。
栈:先进后出
@Test
public void test03() {
LinkedList<String> list = new LinkedList<>();
list.push("开心超人");
list.push("哆啦A梦");
list.push("柯南");
list.push("加菲猫");
System.out.println(list);
System.out.println(list.pop());
System.out.println(list.pop());
System.out.println(list.pop());
System.out.println(list.pop());
}
1.1 LinkedList底层成员解释说明
1.LinkedList底层成员
transient int size = 0; 元素个数
transient Node<E> first; 第一个节点对象
transient Node<E> last; 最后一个节点对象
2.Node代表的是节点对象
private static class Node<E> {
E item;//节点上的元素
Node<E> next;//记录着下一个节点地址
Node<E> prev;//记录着上一个节点地址
Node(Node<E> prev, E element, Node<E> next) {
this.item = element;
this.next = next;
this.prev = prev;
}
}

1.2 LinkedList中add方法源码分析
LinkedList<String> list = new LinkedList<>();
list.add("a");
list.add("b");
void linkLast(E e) {
final Node<E> l = last;
final Node<E> newNode = new Node<>(l, e, null);
last = newNode;
if (l == null)
first = newNode;
else
l.next = newNode;
size++;
modCount++;
}
1.3.LinkedList中get方法源码分析
public E get(int index) {
checkElementIndex(index);
return node(index).item;
}
Node<E> node(int index) {
// assert isElementIndex(index);
if (index < (size >> 1)) {
Node<E> x = first;
for (int i = 0; i < index; i++)
x = x.next;
return x;
} else {
Node<E> x = last;
for (int i = size - 1; i > index; i--)
x = x.prev;
return x;
}
}
index < (size >> 1)采用二分思想,先将index与长度size的一半比较,如果index<size/2,就只从位置0往后遍历到位置index处,而如果index>size/2,就只从位置size往前遍历到位置index处。这样可以减少一部分不必要的遍历
第三章.Collections集合工具类
1.概述:集合工具类
2.特点:
a.构造私有
b.方法静态
3.使用:类名直接调用
4.常用方法:
static <T> boolean addAll(Collection<? super T> c, T... elements)->批量添加元素
static void shuffle(List<?> list) ->将集合中的元素顺序打乱
static <T> void sort(List<T> list) ->将集合中的元素按照默认规则排序-> ASCII码值
static <T> void sort(List<T> list, Comparator<? super T> c)->将集合中的元素按照指定规则排序
@Test
public void test01() {
ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
Collections.addAll(list, "小猫", "小狗", "小猪", "小牛", "小羊");
System.out.println(list);
Collections.shuffle(list);
System.out.println(list);
}
@Test
public void test02() {
ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
list.add("b.疑是地上霜");
list.add("a.床前明月光");
list.add("c.举头望明月");
list.add("d.低头思故乡");
Collections.sort(list);
System.out.println(list);
}
static <T> void sort(List<T> list, Comparator<? super T> c)->将集合中的元素按照指定规则排序
Comparator:比较器:
int compare(T o1, T o2)
o1-o2:升序
o2-o1:降序
@Test
public void test03() {
ArrayList<Person> list = new ArrayList<>();
list.add(new Person("张三",18));
list.add(new Person("李四",16));
list.add(new Person("王五",20));
Collections.sort(list, (o1,o2)-> o1.getAge()-o2.getAge());
System.out.println(list);
}
Comparable:比较器:
int compareTo(T o)
this-o:升序
o-this:降序
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Student implements Comparable<Student>{
private String name;
private Integer score;
@Override
public int compareTo(Student o) {
return this.getScore()-o.getScore();
}
}
@Test
public void test04() {
ArrayList<Student> list = new ArrayList<>();
list.add(new Student("张三",100));
list.add(new Student("李四",90));
list.add(new Student("王五",95));
Collections.sort(list);
System.out.println(list);
}
Arrays中的静态方法: static <T> List<T> asList(T...a) -> 直接指定元素,转存到list集合中 1.注意: 使用此方法批量添加之后不要修改集合长度了,因为底层是一个数组,数组被final定死了@Test public void test05() { List<String> list = Arrays.asList("小猫", "小狗", "小猪", "小牛", "小羊"); System.out.println(list); list.add("小马"); System.out.println(list); }
第四章.泛型
1.概述:是为了统一数据类型的
2.格式:<E> R T K V
3.注意:
泛型<>必须写引用类型,如果想操作基本类型,写包装类
如果<>里面啥也不写,默认类型Object类型
1.为什么要使用泛型
1.从使用的层面看:可以直接指定一个类型,统一类型,可以防止类型转换异常
2.从定义的层面看:定义的时候不确定将来统一什么类型,此时我们可以定义泛型,等着将来使用的时候再规定和统一类型,代码更灵活
@Test
public void test01() {
ArrayList list = new ArrayList();
list.add("abc");
list.add(1);
list.add(true);
list.add("haha");
for (Object o : list) {
String s = (String) o;
System.out.println(s.length());
}
}

2.泛型的定义
2.1含有泛型的类
1.格式:
public class 类名<E>{
}
2.什么时候确定类型:
new对象的时候确定类型
public class MyArrayList <E>{
//定义一个数组
private Object[] arr = new Object[10];
//定义一个长度
private int size = 0;
//定义一个add方法
public void add(E e) {
arr[size] = e;
size++;
}
/**
* 定义get方法用于根据索引获取元素
* @param index
* @return
*/
public E get(int index) {
return (E) arr[index];
}
public String toString(){
return Arrays.toString(arr);
}
}
@Test
public void test02() {
MyArrayList<String> list1 = new MyArrayList<>();
list1.add("abc");
list1.add("haha");
String element1 = list1.get(0);
String element2 = list1.get(1);
System.out.println(element1);
System.out.println(element2);
}
2.2含有泛型的方法
1.格式:
修饰符 <E> 返回值类型 方法名(形参){
方法体
return 结果
}
2.什么时候确定类型:
调用的时候确定类型
public class MyCollections {
private MyCollections(){
}
public static <E> void addAll(ArrayList<E> list, E... elements){
for (E e : elements) {
list.add(e);
}
}
}
@Test
public void test03() {
ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
MyCollections.addAll(list, "小猫", "小狗", "小猪", "小牛", "小羊");
System.out.println(list);
}
2.3含有泛型的接口
1.格式:
public interface 接口名<E>{}
2.什么时候确定类型:
a.在实现类的时候直接确定类型 -> 比如Scanner
b.在实现类的时候还不确定类型,需要等到创建实现类对象的时候确定类型 -> 比如ArrayList
public interface MyList<E> {
void add(E e);
}
public class MyArrayList <E> implements MyList<E>{
//定义一个数组
private Object[] arr = new Object[10];
//定义一个长度
private int size = 0;
//定义一个add方法
public void add(E e) {
arr[size] = e;
size++;
}
/**
* 定义get方法用于根据索引获取元素
* @param index
* @return
*/
public E get(int index) {
return (E) arr[index];
}
public String toString(){
return Arrays.toString(arr);
}
}
@Test
public void test04() {
MyArrayList<Integer> list = new MyArrayList<>();
list.add(1);
list.add(2);
list.add(3);
System.out.println(list);
}
public interface MyIterator <E>{
E next();
}
public class MyScanner implements MyIterator<String>{
@Override
public String next() {
return "键盘录入字符串";
}
}
@Test
public void test05() {
MyScanner myScanner = new MyScanner();
String data = myScanner.next();
System.out.println(data);
}
3.泛型的高级使用
3.1 泛型通配符 ?
1.? -> 一般情况出现在方法的参数位置->其实也可以出现在别的地方
@Test
public void test01() {
ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
list.add("小猫");
list.add("小狗");
list.add("小猪");
list.add("小牛");
ArrayList<Integer> list2 = new ArrayList<>();
list2.add(1);
list2.add(2);
list2.add(3);
method(list);
method(list2);
}
public void method(ArrayList<?> list) {
for (Object o : list) {
System.out.println(o);
}
}
3.2 泛型的上限下限
1.作用:可以规定泛型的范围
2.上限:
a.格式:<? extends 类型>
b.含义:?只能接收extends后面的本类类型以及子类类型
3.下限:
a.格式:<? super 类型>
b.含义:?只能接收super后面的本类类型以及父类类型
/**
* Integer -> Number -> Object
* String -> Object
*/
public class Demo03FanXing {
public static void main(String[] args) {
ArrayList<Integer> list1 = new ArrayList<>();
ArrayList<String> list2 = new ArrayList<>();
ArrayList<Number> list3 = new ArrayList<>();
ArrayList<Object> list4 = new ArrayList<>();
//get1(list1);
//get1(list2);
//get1(list3);
//get1(list4);
System.out.println("=================");
//get2(list1);
//get2(list2);
//get2(list3);
//get2(list4);
}
//上限 ?只能接收extends后面的本类类型以及子类类型
public static void get1(Collection<? extends Number> collection){
}
//下限 ?只能接收super后面的本类类型以及父类类型
public static void get2(Collection<? super Number> collection){
}
}
应用场景:
1.如果我们在定义类,方法,接口的时候,如果类型不确定,我们可以考虑定义含有泛型的类,方法,接口
2.如果类型不确定,但是能知道以后只能传递某个类的继承体系中的子类或者父类,就可以使用泛型的上限或者下限 -> 给泛型类型规定了范围
第五章.红黑树(了解)
加入红黑树的目的:提高查询效率

1. 每一个节点或是红色的,或者是黑色的
2. 根节点必须是黑色
3. 如果一个节点没有子节点或者父节点,则该节点相应的指针属性值为Nil,这些Nil视为叶节点,每个叶节点(Nil)是黑色的
4. 如果某一个节点是红色,那么它的子节点必须是黑色(不能出现两个红色节点相连 的情况)
5. 对每一个节点,从该节点到其所有后代叶节点的简单路径上,均包含相同数目的黑色节点

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/RedBlack
第六章.Set集合
1.Set的介绍
1.概述:是一个接口
2.实现类:HashSet LinkedHashSet TreeSet
3.注意:
a.Set集合中的功能没有对Collection接口中的功能进行扩充
b.所有的set集合底层都是依靠map集合实现的

2.HashSet集合的介绍和使用
1.概述:是Set接口的实现类
2.特点:
a.元素无序
b.无索引
c.元素不可重复
d.线程不安全
3.数据结构:哈希表
jdk8之前:哈希表 = 数组+链表
jdk8开始:哈希表 = 数组+链表+红黑树
4.使用:
和Collection一样
@Test
public void test01() {
HashSet<String> set = new HashSet<>();
set.add("小猫");
set.add("小狗");
set.add("小猪");
set.add("小牛");
System.out.println(set);
for (String s : set) {
System.out.println(s);
}
}
3.LinkedHashSet的介绍以及使用
1.概述:是HashSet的子类
2.特点:
a.元素有序
b.无索引
c.元素不可重复
d.线程不安全
3.数据结构:哈希表+双向链表
4.使用:
和Collection一样
@Test
public void test02() {
LinkedHashSet<String> set = new LinkedHashSet<>();
set.add("小猫");
set.add("小狗");
set.add("小猪");
set.add("小牛");
System.out.println(set);
for (String s : set) {
System.out.println(s);
}
}
4.哈希值
1.概述:是计算机自动计算出来的一个十进制数,可以理解为对象的地址值
public native int hashCode();
2.结论:
a.如果想要获取对象内容的哈希值,就重写hashCode方法
3.背下来的结论:
哈希值不一样,内容肯定不一样
哈希值一样,内容也有可能不一样(哈希冲突,哈希碰撞)
public class Person {
private String name;
private Integer age;
public Person() {
}
public Person(String name, Integer age) {
this.name = name;
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public Integer getAge() {
return age;
}
public void setAge(Integer age) {
this.age = age;
}
@Override
public boolean equals(Object o) {
if (this == o) return true;
if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
Person person = (Person) o;
return Objects.equals(name, person.name) && Objects.equals(age, person.age);
}
@Override
public int hashCode() {
return Objects.hash(name, age);
}
}
@Test
public void test03() {
Person p1 = new Person("张三", 18);
Person p2 = new Person("张三", 18);
System.out.println(p1.hashCode());
System.out.println(p2.hashCode());
System.out.println("================");
String s1 = "abc";
String s2 = new String("abc");
System.out.println(s1.hashCode());//96354
System.out.println(s2.hashCode());//96354
System.out.println("================");
String s3 = "通话";
String s4 = "重地";
System.out.println(s3.hashCode());//1179395
System.out.println(s4.hashCode());//1179395
}

5.字符串的哈希值是如何算出来的
String s1 = "abc"; -> byte[] value = {97,98,99}
System.out.println(s1.hashCode());
=============================
public static int hashCode(byte[] value) {
int h = 0;
for (byte v : value) {
h = 31 * h + (v & 0xff);
}
return h;
}
第一圈:h = 31*0+97 = 97
第二圈:h = 31*97+98 = 3105
第三圈:h = 31*3105+99 = 96354
为啥每次都用31去乘呢? -> 31是一个质数,31可以极大减少哈希冲突的问题
6.HashSet的存储去重复的过程_背下来
先比较元素哈希值,再比较内容
如果哈希值不一样,存
如果哈希值一样,再比较内容
如果哈希值一样,内容不一样,存
如果哈希值一样,内容也一样,去重复
@Test
public void test04() {
HashSet<String> set = new HashSet<>();
set.add("abc");
set.add("通话");
set.add("重地");
set.add("abc");
System.out.println(set);//[通话, 重地, abc]
}
7.HashSet存储自定义类型如何去重复
set集合存储自定义对象,想要保证元素唯一,自定义对象中需要重写hashCode和equals方法
让set集合比较对象内容的哈希值以及对象的内容
public class Person {
private String name;
private Integer age;
public Person() {
}
public Person(String name, Integer age) {
this.name = name;
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public Integer getAge() {
return age;
}
public void setAge(Integer age) {
this.age = age;
}
@Override
public boolean equals(Object o) {
if (this == o) return true;
if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
Person person = (Person) o;
return Objects.equals(name, person.name) && Objects.equals(age, person.age);
}
@Override
public int hashCode() {
return Objects.hash(name, age);
}
@Override
public String toString() {
return "Person{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
}
@Test
public void test05() {
HashSet<Person> set = new HashSet<>();
set.add(new Person("张三", 18));
set.add(new Person("张三", 18));
set.add(new Person("张三", 19));
System.out.println(set);
}
万优汇地下一层 -> 龙德广场
原文链接:day17.集合-iooiBam
© 版权声明
THE END



![表情[baoquan]-拾光赋](https://blogs.ink/wp-content/themes/zibll/img/smilies/baoquan.gif)


暂无评论内容