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java集合(超详细)

java集合

1 - 概述

        所有的集合类和集合接口都在java.util包下。

        在内存中申请一块空间用来存储数据,在Java中集合就是替换掉定长的数组的一种引用数据类型

2 - 集合与数组的区别

长度区别

        数组长度固定,定义长了造成内存空间的浪费,定义短了不够用。

        集合大小可以变,用多少空间拿多少空间。

内容区别

        数组可以存储基本数据类型和引用数据类型

        集合中能存储引用数据类型(存储的为对象的内存地址)

       list.add(100);//为自动装箱,100为Integer包装的

元素区别

        数组中只能存储同一种类型成员

        集合中可以存储不同类型数据(一般情况下也只存储同一种类型的数据)

集合结构

        在java中每一个不同的集合,底层会对应不同的数据结构。往不同的集合中
    存储元素,等于将数据放到了不同的数据结构当中。什么是数据结构?数据存储的
    结构就是数据结构。不同的数据结构,数据存储方式不同。

  • 单列集合 Collection

    • List可以重复:ArrayList/LinkedList

    • Set不可重复:HashSet/TreeSet


    • (大量文字插入会导致图片不清,所以在此进行更详细的描述)

    • List特点:此处顺序并不是大小顺序,而是存入数据的先后顺序。有序因为List集合都有下标,下标从0开始,以递增。

    • Set特点:取出顺序不一定为存入顺序,另外Set集合没有下标。

    • ArrayList是非线程安全的。

    • HashSet集合在new的时候,底层实际上new了一个HashMap集合。向HashSet集合中存储元素,实际上是存储到了HashMap的key中了。HashMap集合是一个Hash表数据结构。

    • SortedSet集合存储元素的特点:由于继承了Set集合,所以他的特点也是无序不可重复,但是放在SortedSet集合中的元素可以自动排序。放到该集合中的元素是自动按照大小顺序排序的。

    • TreeSet集合底层实际上是TreeMap。TreeSet集合在new的时候,底层实际上new了一个TreeMap集合。向TreeSet集合中存储元素,实际上是存储到了TreeMap的key中了。TreeMap集合是一个二叉树数据结构。

  • 双列集合Map:HashMap/TreeMap

粗体是接口 斜体是实现类

3 - Collection集合

3.1 - 概述

单列集合的顶层接口,既然是接口就不能直接使用,需要通过实现类!~

3.2 - Collection集合的的常用方法

方法名说明
boolean add(E e)添加元素到集合的末尾(追加)
boolean remove(Object o)删除指定的元素,成功则返回true(底层调用equles)
void clear()清空集合
boolean contains(Object o)判断元素在集合中是否存在,存在则返回true(底层调用equles)
boolean isEmpty()判断集合是否为空,空则返回true
int size()返回集合中元素个数
  1. import java.util.ArrayList;
  2. import java.util.Collection;
  3. /**
  4. * @author Mr.乐
  5. * @Description
  6. */
  7. public class Collection_01 {
  8. public static void main(String[] args) {
  9. //父类的引用指向子类的对象,形成多态
  10. Collection<String> con = new ArrayList<>();
  11. //追加的方式添加元素
  12. con.add("东邪");
  13. con.add("西毒");
  14. con.add("南帝");
  15. con.add("北丐");
  16. con.add("中神通");
  17. //删除,通过元素名称删除元素
  18. System.out.println(con.remove("西毒"));
  19. //判断集合中是否包含指定参数元素
  20. System.out.println(con.contains("西毒")); //false
  21. System.out.println(con.contains("东邪")); //true
  22. //获取集合中元素个数
  23. System.out.println(con.size());
  24. //判断是否为空
  25. System.out.println(con.isEmpty());//false
  26. //清空集合
  27. con.clear();
  28. //判断是否为空
  29. System.out.println(con.isEmpty());//true
  30. System.out.println(con);//打印集合的元素
  31. }
  32. }

3.3 - Collection集合的遍历

        以下迭代方式,是所有Collection通用的一种方式。在Map集合中不能使用,在所有的Collection以及子类中使用。

  1. import java.util.ArrayList;
  2. import java.util.Collection;
  3. import java.util.Iterator;
  4. /**
  5. * @author Mr.乐
  6. * @Description Collection 集合的遍历
  7. */
  8. public class Connection_02 {
  9. public static void main(String[] args) {
  10. //多态
  11. Collection<String> con = new ArrayList<>();
  12. //添加元素
  13. con.add("abc");
  14. con.add("def");
  15. con.add("100");
  16. con.add("444");
  17. //Collection集合的遍历方式
  18. //因为没有索引的概念,所以Collection集合不能使用fori进行遍历
  19. //增强版for循环,其实底层使用的也是迭代器,在字节码文件中查看
  20. for (String str : con) {
  21. System.out.print(str + "\t");
  22. }
  23. System.out.println();//换行
  24. //迭代器,集合专属的遍历工具
  25. Iterator<String> it = con.iterator();//创建迭代器对象
  26. while (it.hasNext()){//判断下一个位置是否有元素
  27. System.out.print(it.next() + "\t");//获取到下一个位置的元素
  28. }
  29. }
  30. }

3.4 -  Iterator的remove

  1. import java.util.ArrayList;
  2. import java.util.Collection;
  3. import java.util.Iterator;
  4. /**
  5. * @author Mr.乐
  6. * @Description
  7. */
  8. public class Connection_remove {
  9. public static void main(String[] args) {
  10. // 创建集合
  11. Collection c = new ArrayList();
  12. // 注意:此时获取的迭代器,指向的是那是集合中没有元素状态下的迭代器。
  13. // 一定要注意:集合结构只要发生改变,迭代器必须重新获取。
  14. // 当集合结构发生了改变,迭代器没有重新获取时,调用next()方法时:java.util.ConcurrentModificationException
  15. Iterator it = c.iterator();
  16. // 添加元素
  17. c.add(1); // Integer类型
  18. c.add(2);
  19. c.add(3);
  20. // 获取迭代器
  21. //Iterator it = c.iterator();
  22. /*while(it.hasNext()){
  23. // 编写代码时next()方法返回值类型必须是Object。
  24. // Integer i = it.next();
  25. Object obj = it.next();
  26. System.out.println(obj);
  27. }*/
  28. Collection c2 = new ArrayList();
  29. c2.add("abc");
  30. c2.add("def");
  31. c2.add("xyz");
  32. Iterator it2 = c2.iterator();
  33. while(it2.hasNext()){
  34. Object o = it2.next();
  35. // 删除元素
  36. // 删除元素之后,集合的结构发生了变化,应该重新去获取迭代器
  37. // 但是,循环下一次的时候并没有重新获取迭代器,所以会出现异常:java.util.ConcurrentModificationException
  38. // 出异常根本原因是:集合中元素删除了,但是没有更新迭代器(迭代器不知道集合变化了)
  39. //c2.remove(o); // 直接通过集合去删除元素,没有通知迭代器。(导致迭代器的快照和原集合状态不同。)
  40. // 使用迭代器来删除可以吗?
  41. // 迭代器去删除时,会自动更新迭代器,并且更新集合(删除集合中的元素)。
  42. it2.remove(); // 删除的一定是迭代器指向的当前元素。
  43. System.out.println(o);
  44. }
  45. System.out.println(c2.size()); //0
  46. }
  47. }

4 -List

原型ArrayList<E>

  • ArrayList是一个List接口的实现类,底层使用的是一个可以调整大小的数组实现的。

  • <E>:是一种特殊的数据类型(引用数据类型) -- 泛型

    • ArrayList<String> 或者 ArrayList<Integer> 或者 ArrayList<Student>

4.1 - ArrayList构造和添加方法

方法名说明
public ArrayList<E>()创建一个空集合
public boolean add(E e)将指定的参数元素追加到集合的末尾
public void add(int index ,E e)在集合的指定位置添加指定的元素(插入元素)
public void addAll(E object)用于将指定集合中所有元素添加到当前集合中
  1. /**
  2. * @author Mr.乐
  3. * @Description ArrayList构造和添加方法
  4. */
  5. public class ArrayList_01 {
  6. public static void main(String[] args) {
  7. //创建空集合
  8. ArrayList<String> list = new ArrayList<>();//泛型定义为String
  9. //采用默认追加的方式添加元素
  10. System.out.println(list.add("刘德华"));
  11. System.out.println(list.add("张学友"));
  12. System.out.println(list.add("郭富城"));
  13. System.out.println(list.add("黎明"));
  14. //插入的方式添加元素
  15. // list.add(10,"谭咏麟");//插入元素方法索引值不能大于集合中元素个数
  16. // list.add(4,"谭咏麟");//表示在集合中最后位置插入元素,与追加相同
  17. list.add(1,"谭咏麟");//指定位置插入元素,索引位置之后的元素会自动向后进行移动
  18. ArrayList<String> newList = new ArrayList<>();//创建新的集合
  19. newList.add("小沈阳");
  20. newList.add("宋小宝");
  21. newList.add("赵四");
  22. newList.add("刘能");
  23. //查看集合中的元素
  24. System.out.println("原集合内部元素:" + list);
  25. System.out.println("新集合内部元素:" + newList);
  26. list.addAll(newList); //将新集合全部元素添加到原集合中
  27. System.out.println("原集合内部元素:" + list);
  28. }
  29. }

4.2 - ArrayList集合常用方法

方法名说明
public boolean remove(Object o)删除指定的元素,成功则返回true
public E remove(int index)删除指定索引位置的元素,返回被删除的元素
public E set(int index,E e)修改指定索引位置的元素,返回修改前的元素
public E get(int index)获取指定索引对应的元素
public int size()获取结合中元素个数
  1. import java.util.ArrayList;
  2. import java.util.Iterator;
  3. /**
  4. * @author Mr.乐
  5. * @Description ArrayList集合常用方法
  6. */
  7. public class ArrayList_02 {
  8. public static void main(String[] args) {
  9. ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
  10. //追加方式添加元素
  11. list.add("东邪");
  12. list.add("西毒");
  13. list.add("南帝");
  14. list.add("北丐");
  15. list.add("中神通");
  16. //删除
  17. System.out.println(list.remove("西毒"));//通过元素名称删除,返回boolean
  18. System.out.println(list.remove(1));//通过索引删除元素,返回被删除元素名
  19. //修改
  20. System.out.println(list.set(1,"西毒"));//指定索引位置修改元素,并返回被修改元素
  21. System.out.println("原集合中元素有:" + list);
  22. //获取方法
  23. System.out.println(list.get(1));//通过指定索引位置获取集合元素
  24. //获取集合元素个数
  25. System.out.println(list.size());
  26. //集合的遍历,普通for循环
  27. for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
  28. System.out.print(list.get(i) + "\t");
  29. }
  30. System.out.println();
  31. //增强版for循环
  32. for (String name : list) {
  33. System.out.print(name+ "\t");
  34. }
  35. System.out.println();
  36. //迭代器
  37. Iterator<String> it = list.iterator();//创建迭代器
  38. while (it.hasNext()){//判断下一个位置是否有元素
  39. System.out.print(it.next() + "\t"); //next方法表示获取下一个位置的元素
  40. }
  41. System.out.println();
  42. //Stream流
  43. list.stream().forEach(System.out::println);
  44. }
  45. }

4.3 -ArrayList实现原理

底层代码:

        属性:

DEFAULT_CAPACITY = 10 默认长度,初始化容量为10

Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {} //有参构造所创建

Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {} //无参构造所创建的

Object[] elementData;底层为Object类型的数组,存储的元素都在此。

int size 实际存放的个数

         构造方法 :

  1. //一个参数的构造
  2. public ArrayList(int initialCapacity) {
  3. if (initialCapacity > 0) {
  4. this.elementData = new Object[initialCapacity];
  5. } else if (initialCapacity == 0) {
  6. this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
  7. } else {
  8. throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
  9. initialCapacity);
  10. }
  11. }
  12. //参数如果大于零,则为创建数组的长度;
  13. //参数如果等于零,EMPTY_ELEMENTDATA;
  14. //参数如果小于0,抛出异常。
  15. //无参构造
  16. public ArrayList() {
  17. this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
  18. }
  19. //DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA new对象时默认为0 当添加第一个元素的时候,数组扩容至10

        add方法源码:(jdk1.8与之不同,此处为jdk16)

  1. //源码
  2. public boolean add(E e) {
  3. modCount++;//操作次数
  4. add(e, elementData, size);
  5. //e 操作对象; elementData 底层操作的数组;size 默认大小0
  6. return true;
  7. }
  8. ------------------------------------------------
  9. private void add(E e, Object[] elementData, int s) {
  10. if (s == elementData.length)//ture
  11. elementData = grow();
  12. elementData[s] = e; //存数据
  13. size = s + 1; //最小需要长度
  14. }
  15. ----------------------------------------------------------
  16. private Object[] grow() {
  17. return grow(size + 1);
  18. }
  19. -----------------------------------------------------
  20. private Object[] grow(int minCapacity) { //初始传入为size+1 为1
  21. int oldCapacity = elementData.length; //初始为0
  22. if (oldCapacity > 0 || elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
  23. //if条件为初始数组长度>0或者数组不是无参构造构建的
  24. int newCapacity = ArraysSupport.newLength(oldCapacity, //旧数组的长度
  25. minCapacity - oldCapacity, /* minimum growth */
  26. //最小需要长度-旧数组的长度 大于0代表空间不足
  27. oldCapacity >> 1 /* preferred growth */);
  28. //二进制位右移1位 位旧数组长度/2
  29. return elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
  30. 将数据放入新数组中
  31. } else {
  32. return elementData = new Object[Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity)];
  33. //数组长度 DEFAULT_CAPACITY为10 此处代表无参构造默认长度为10
  34. }
  35. }
  36. ----------------------------------------------------
  37. public static int newLength(int oldLength, int minGrowth, int prefGrowth) {
  38. // assert oldLength >= 0
  39. // assert minGrowth > 0
  40. int newLength = Math.max(minGrowth, prefGrowth) + oldLength;
  41. //如果prefGrowth>minGrowth 扩容1.5倍 minGrowth>prefGrowth为需要多少给多少
  42. if (newLength - MAX_ARRAY_LENGTH <= 0) {
  43. //MAX_ARRAY_LENGTH为int最大值 表示新数组长度如果小于int的最大值
  44. return newLength;
  45. }
  46. return hugeLength(oldLength, minGrowth);
  47. //返回int最大值
  48. }
ArrayList集合底层是数组,怎么优化?
        尽可能少的扩容。因为数组扩容效率比较低,建议在使用ArrayList集合 的时候预估计元素的个数,给定一个初始化容量。

数组优点:
    检索效率比较高。(每个元素占用空间大小相同,内存地址是连续的,知道首元素内存地址,
    然后知道下标,通过数学表达式计算出元素的内存地址,所以检索效率最高。)

数组缺点:
    随机增删元素效率比较低。
    另外数组无法存储大数据量。(很难找到一块非常巨大的连续的内存空间。)

向数组末尾添加元素,效率很高,不受影响。

4.4 -LinkedList实现原理

底层代码

        属性:

  1. transient int size = 0;//初始长度
  2. transient Node<E> first;//头节点
  3. transient Node<E> last;//尾节点

        add方法源码:(jdk1.8与之不同,此处为jdk16)

  1. public boolean add(E e) {
  2. linkLast(e);
  3. return true;
  4. }
  5. --------------------------------------
  6. void linkLast(E e) {
  7. final Node<E> l = last; //初始为null
  8. final Node<E> newNode = new Node<>(l, e, null);
  9. //参数1:位上一个节点的内存地址,参数2:e为插入的数据,参数3:下一个节点的内存地址
  10. last = newNode; // 最后节点为新节点
  11. if (l == null) //如果newNode的前一个节点为null,则将新节点赋给first
  12. first = newNode;
  13. else
  14. l.next = newNode; //尾节点下一个节点为新节点
  15. size++;//大小
  16. modCount++;//操作数
  17. }

4.5 -LinkedList和ArrayList 

        LinkedList和ArrayList方法一样,只是底层实现不一样。ArrayList底层为数组存储,LinkedList是以双向链表存储。LinkedList集合没有初始化容量。最初这个链表中没有任何元素。first和last引用都是null。

链表的优点:
    由于链表上的元素在空间存储上内存地址不连续。
    所以随机增删元素的时候不会有大量元素位移,因此随机增删效率较高。
    在以后的开发中,如果遇到随机增删集合中元素的业务比较多时,建议
    使用LinkedList。

链表的缺点:
    不能通过数学表达式计算被查找元素的内存地址,每一次查找都是从头
    节点开始遍历,直到找到为止。所以LinkedList集合检索/查找的效率
    较低。

    ArrayList:把检索发挥到极致。(末尾添加元素效率还是很高的。)
    LinkedList:把随机增删发挥到极致。
    加元素都是往末尾添加,所以ArrayList用的比LinkedList多。

 4.6  -Vector

1、底层也是一个数组。
2、初始化容量:10
3、怎么扩容的?
    扩容之后是原容量的2倍。
    10--> 20 --> 40 --> 80
4、Vector中所有的方法都是线程同步的,都带有synchronized关键字,
是线程安全的。效率比较低,使用较少了。
5、怎么将一个线程不安全的ArrayList集合转换成线程安全的呢?
    使用集合工具类:
        java.util.Collections;
        java.util.Collection 是集合接口。
        java.util.Collections 是集合工具类。
Collections.synchronizedList();//将及格转换为线程安全的。

5 -Set

5.1 -概述

  • Set集合也是一个接口,继承自Collection,与List类似,都需要通过实现类来进行操作。

  • 特点

    • 不允许包含重复的值

    • 没有索引(就不能使用普通的for循环进行遍历)

  1. import java.util.HashSet;
  2. import java.util.Set;
  3. /**
  4. * @author Mr.乐
  5. * @Description Set集合
  6. */
  7. public class Demo01 {
  8. public static void main(String[] args) {
  9. //使用多态,父类的引用指向子类对象
  10. Set<String> set = new HashSet<>();
  11. //添加元素
  12. set.add("黄固");
  13. set.add("欧阳锋");
  14. set.add("段智兴");
  15. set.add("洪七公");
  16. set.add("段智兴");
  17. System.out.println(set);//打印集合
  18. //[洪七公, 黄固, 欧阳锋, 段智兴]
  19. //HashSet集合对于元素的读写顺序不做保证
  20. //相同的元素,多次存储,只能保留一个,并且不会报错
  21. //List集合可以存储重复元素,Set集合不行
  22. }
  23. }

         例:双色球

  1. import java.util.Random;
  2. import java.util.TreeSet;
  3. /**
  4. * @author Mr.乐
  5. * @Description 双色球 -Set版
  6. */
  7. public class Demo02 {
  8. public static void main(String[] args) {
  9. Random ran = new Random();//创建随机类对象
  10. int blueBall = ran.nextInt(16) + 1;
  11. // HashSet<Integer> redBalls = new HashSet<>();//创建集合用来存储红球
  12. TreeSet<Object> redBalls = new TreeSet<>();//TreeSet集合自带排序规则
  13. while (redBalls.size() < 6){
  14. redBalls.add(ran.nextInt(33) + 1);//将当前生成的红球直接存进集合中
  15. //因为Set集合不能存储重复的元素,所以去重的操作可以省略不做。
  16. }
  17. System.out.println("红球:" + redBalls + "篮球 [" + blueBall + "]");
  18. }
  19. }

5.2 -哈希值

        Set集合的去重原理使用的是哈希值。

哈希值就是JDK根据对象地址 或者 字符串 或者数值 通过自己内部的计算出来的一个整数类型数据

public int hashCode() - 用来获取哈希值,来自于Object顶层类

  • 对象的哈希值特点

    • 同一个对象多次调用hashCode()方法,得到的结果是相同的。

    • 默认情况下,不同的对象的哈希值也是不同的(特殊情况除外)

  1. /**
  2. * @author Mr.乐
  3. * @Description 哈希值
  4. */
  5. public class Demo03 {
  6. public static void main(String[] args) {
  7. //相同对象哈希值相同
  8. System.out.println("张三".hashCode());//774889
  9. System.out.println("张三".hashCode());//774889
  10. //不同对象哈希值不同
  11. System.out.println(new Object().hashCode());
  12. System.out.println(new Object().hashCode());
  13. //不同的对象的哈希值也有可能相同,例外情况
  14. System.out.println("辂鹅".hashCode());//1179395
  15. System.out.println("较鸦".hashCode());//1179395
  16. System.out.println("辄鸇".hashCode());//1179395
  17. System.out.println("辅鷨".hashCode());//1179395
  18. }
  19. }

5.3 -HashSet去重原理

  • HashSet集合的特点

    • 底层结构是“哈希表”

    • 集合对于读写顺序不做保证

    • 没有索引

    • Set集合中的内容不能重复

  1. /**
  2. * @author Mr.乐
  3. * @Description HashSet去重原理
  4. */
  5. public class Demo04 {
  6. public static void main(String[] args) {
  7. HashSet<Student> set = new HashSet<>();
  8. //添加元素
  9. set.add(new Student("黄固",28));
  10. set.add(new Student("欧阳锋",38));
  11. set.add(new Student("段智兴",48));
  12. set.add(new Student("洪七公",40));
  13. set.add(new Student("段智兴",48));
  14. //从程序的角度来考虑,两个段智兴不是同一个对象,都有自己的存储空间,所以哈希值也不一样。
  15. for (Student stu : set) {
  16. System.out.println(stu);
  17. }
  18. /*
  19. 重写hashcode和equals
  20. Student{name='段智兴', age=48}
  21. Student{name='欧阳锋', age=38}
  22. Student{name='洪七公', age=40}
  23. Student{name='黄固', age=28}
  24. */
  25. }
  26. }

5.4 -LinkedHashSet

  • 特点

    • LinkedHashSet是哈希表和链表实现的Set接口,具有可预测的读写顺序。

    • 有链表来保证元素有序

    • 有哈希表来保证元素的唯一性

  1. /**
  2. * @author Mr.乐
  3. * @Description LinkedHashSet
  4. */
  5. public class Demo05 {
  6. public static void main(String[] args) {
  7. LinkedHashSet<String> set = new LinkedHashSet<>();
  8. //添加元素
  9. set.add("黄固");
  10. set.add("欧阳锋");
  11. set.add("段智兴");
  12. set.add("洪七公");
  13. set.add("段智兴");//重复的元素不能存进去
  14. System.out.println(set);//打印集合 [黄固, 欧阳锋, 段智兴, 洪七公]
  15. }
  16. }

5.5 -TreeSet

1、TreeSet集合底层实际上是一个TreeMap

2、TreeMap集合底层是一个二叉树。

3、放到TreeSet集合中的元素,等同于放到TreeMap集合key部分了。

4、TreeSet集合中的元素:无序不可重复,但是可以按照元素的大小顺序自动排序。

  1. import java.util.TreeSet;
  2. public class TreeSetTest02 {
  3. public static void main(String[] args) {
  4. // 创建一个TreeSet集合
  5. TreeSet<String> ts = new TreeSet<>();
  6. // 添加String
  7. ts.add("zhangsan");
  8. ts.add("lisi");
  9. ts.add("wangwu");
  10. ts.add("zhangsi");
  11. ts.add("wangliu");
  12. // 遍历
  13. for(String s : ts){
  14. // 按照字典顺序,升序!
  15. System.out.println(s);
  16. }
  17. /*
  18. lisi
  19. wangliu
  20. wangwu
  21. zhangsan
  22. zhangsi
  23. */
  24. TreeSet<Integer> ts2 = new TreeSet<>();
  25. ts2.add(100);
  26. ts2.add(200);
  27. ts2.add(900);
  28. ts2.add(800);
  29. ts2.add(600);
  30. ts2.add(10);
  31. for(Integer elt : ts2){
  32. // 升序!
  33. System.out.println(elt);
  34. }
  35. }
  36. }

5.5.1 -自定义排序规则  

对于自定义的类无法排序,因为类中对象之间没有比较规则,不知道谁大谁小。

  1. /**
  2. * @author Mr.乐
  3. * @Description 自定义比较器
  4. */
  5. import java.util.TreeSet;
  6. public class TreeSetTest04 {
  7. public static void main(String[] args) {
  8. Customer c1 = new Customer(32);
  9. Customer c2 = new Customer(20);
  10. Customer c3 = new Customer(30);
  11. Customer c4 = new Customer(25);
  12. // 创建TreeSet集合
  13. TreeSet<Customer> customers = new TreeSet<>();
  14. // 添加元素
  15. customers.add(c1);
  16. customers.add(c2);
  17. customers.add(c3);
  18. customers.add(c4);
  19. // 遍历
  20. for (Customer c : customers){
  21. System.out.println(c);
  22. }
  23. }
  24. }
  25. // 放在TreeSet集合中的元素需要实现java.lang.Comparable接口。
  26. // 并且实现compareTo方法。equals可以不写。
  27. class Customer implements Comparable<Customer>{
  28. int age;
  29. public Customer(int age){
  30. this.age = age;
  31. }
  32. // 需要在这个方法中编写比较的逻辑,或者说比较的规则,按照什么进行比较!
  33. // k.compareTo(t.key)
  34. // 拿着参数k和集合中的每一个k进行比较,返回值可能是>0 <0 =0
  35. // 比较规则最终还是由程序员指定的:例如按照年龄升序。或者按照年龄降序。
  36. @Override
  37. public int compareTo(Customer c) { // c1.compareTo(c2);
  38. return c.age - this.age;
  39. }
  40. public String toString(){
  41. return "Customer[age="+age+"]";
  42. }
  43. }

          匿名内部类方式

  1. public class TreeSetTest05 {
  2. public static void main(String[] args) {
  3. // TreeSet<Student> ts = new TreeSet<>();//默认排序规则
  4. TreeSet<Student> ts = new TreeSet<>(new Comparator<Student>() {
  5. @Override
  6. public int compare(Student o1, Student o2) {
  7. int res = o1.getAge() - o2.getAge();
  8. return 0 == res ? o1.getName().compareTo(o2.getName()) : res;
  9. //三目运算符 等于零用姓名排序
  10. }
  11. });//默认排序规则
  12. //添加元素
  13. ts.add(new Student("Andy",19));
  14. ts.add(new Student("Jack",18));
  15. ts.add(new Student("Tom",21));
  16. ts.add(new Student("Lucy",17));
  17. ts.add(new Student("Bob",21)); //当年龄相同时,按照姓名的字典顺序排序
  18. for (Student stu : ts) {
  19. System.out.println(stu);
  20. }
  21. }
  22. }
Comparable和Comparator怎么选择呢?
    当比较规则不会发生改变的时候,或者说当比较规则只有1个的时候,建议实现Comparable接口。
    如果比较规则有多个,并且需要多个比较规则之间频繁切换,建议使用Comparator接口。

6 -Map 

6.1 -概述

双列集合:用来存储键值对的集合。

  • interface Map<K,V> : K(key)键 ,V(value)值

  • 将键映射到值的对象,不能出现重复的键,每个键最多可以映射到一个值

1、Map和Collection没有继承关系。
2、Map集合以key和value的方式存储数据:键值对
    key和value都是引用数据类型。
    key和value都是存储对象的内存地址。
    key起到主导的地位,value是key的一个附属品。

例子:

学号(Key)姓名(Value)
STU001张三
STU002李四
STU003张三

6.2 -Map的基本方法

方法名说明
V put(K key,V value)设置键值对
V remove(Object key)删除元素
void clear()清空集合
boolean containsKey(Object key)判断键是否存在,存在则返回true
boolean containsValue(Object value)判断值是否存在,存在则返回true
boolean isEmpty()判断集合是否为空
int size()获取集合元素个数
  1. import java.util.HashMap;
  2. import java.util.Map;
  3. /**
  4. * @author Mr.乐
  5. * @Description 集合的基本方法
  6. */
  7. public class Map01 {
  8. public static void main(String[] args) {
  9. Map<String,String> map = new HashMap<>();
  10. map.put("STU001","Andy");
  11. map.put("STU002","Jack");
  12. map.put("STU003","Tom");
  13. map.put("STU004","Bob");
  14. map.put("STU004","Smith");//设置(修改)
  15. //如果键不存在,则表示添加元素。如果键存在,则表示设置值。
  16. //删除
  17. System.out.println(map.remove("STU003")); //Tom
  18. //判断是否包含
  19. System.out.println(map.containsKey("STU003")); //false
  20. System.out.println(map.containsKey("STU004")); //true
  21. System.out.println("-----------------------");
  22. System.out.println(map.containsValue("Tom")); //false
  23. System.out.println(map.containsValue("Smith")); //true
  24. System.out.println("-----------------------");
  25. System.out.println(map.isEmpty());//判断集合是否为空 false
  26. map.clear();//清空集合
  27. System.out.println(map.isEmpty()); //true
  28. System.out.println(map); //{}
  29. }
  30. }

6.3 -Map集合的获取功能 

  1. import java.util.Collection;
  2. import java.util.HashMap;
  3. import java.util.Map;
  4. import java.util.Set;
  5. /**
  6. * @author Mr.乐
  7. * @Description
  8. */
  9. public class map_get {
  10. public static void main(String[] args) {
  11. Map<String,String> map = new HashMap<>();
  12. map.put("STU001","Andy");
  13. map.put("STU002","Jack");
  14. map.put("STU003","Tom");
  15. map.put("STU004","Bob");
  16. //get通过键获取值
  17. System.out.println(map.get("STU003"));
  18. System.out.println("------------------");
  19. //keySet 获取所有键的Set集合
  20. Set<String> keySet = map.keySet();
  21. System.out.println(keySet);
  22. //values 获取所有值的Collection集合
  23. Collection<String> values = map.values();
  24. System.out.println(values);
  25. //entrySet 获取所有键值对对象的Set集合
  26. Set<Map.Entry<String, String>> es = map.entrySet();
  27. //Map集合通过entrySet()方法转换成的这个Set集合,Set集合中元素的类型是 Map.Entry<K,V>
  28. //Map.Entry和String一样,都是一种类型的名字,只不过:Map.Entry是静态内部类,是Map中的静态内部类
  29. System.out.println(es);
  30. //[STU001=Andy, STU003=Tom, STU002=Jack, STU004=Bob]
  31. for (Map.Entry<String, String> entry:es){
  32. System.out.println("key:"+entry.getKey()+" "+"value:"+entry.getValue());
  33. }
  34. /*
  35. key:STU001 value:Andy
  36. key:STU003 value:Tom
  37. key:STU002 value:Jack
  38. key:STU004 value:Bob
  39. */
  40. }
  41. }

6.4 -哈希表

通过 数组 + 链表 实现的一种数据结构

哈希表的构造方法的参数是一个长度为16个元素的数组,通过哈希值 % 16 的值,作为头节点在数组中选择对应的位置,就形成了哈希表。

         注:图转自动力节点。

6.5 -HashMap

        6.5.1 -底层源码

  1. public class HashMap{
  2. // HashMap底层实际上就是一个数组。(一维数组)
  3. Node<K,V>[] table;
  4. // 静态的内部类HashMap.Node
  5. static class Node<K,V> {
  6. final int hash; // 哈希值(哈希值是key的hashCode()方法的执行结果。hash值通过哈希函数/算法,可以转换存储成数组的下标。)
  7. final K key; // 存储到Map集合中的那个key
  8. V value; // 存储到Map集合中的那个value
  9. Node<K,V> next; // 下一个节点的内存地址。
  10. }
  11. }

        6.5.2 -特点

1、无序,不可重复。
    为什么无序? 因为不一定挂到哪个单向链表上。
    不可重复是怎么保证的? equals方法来保证HashMap集合的key不可重复。
    如果key重复了,value会覆盖。

2、放在HashMap集合key部分的元素其实就是放到HashSet集合中了。
    所以HashSet集合中的元素也需要同时重写hashCode()+equals()方法。
3、HashMap集合的默认初始化容量是16,默认加载因子是0.75
    这个默认加载因子是当HashMap集合底层数组的容量达到75%的时候,数组以二叉树开始扩容。

    重点,记住:HashMap集合初始化容量必须是2的倍数,这也是官方推荐的,
    这是因为达到散列均匀,为了提高HashMap集合的存取效率,所必须的。
   

6.5.3 -注意 

1.向Map集合中存,以及从Map集合中取,都是先调用key的hashCode方法,然后再调用equals方法!

        equals方法有可能调用,也有可能不调用。

        拿put(k,v)举例,什么时候equals不会调用? k.hashCode()方法返回哈希值, 哈希值经过哈希算法转换成数组下标。 数组下标位置上如果是null,equals不需要执行。 拿get(k)举例,什么时候equals不会调用? k.hashCode()方法返回哈希值, 哈希值经过哈希算法转换成数组下标。 数组下标位置上如果是null,equals不需要执行。

4.假设将所有的hashCode()方法返回值固定为某个值,那么会导致底层哈希表变成了 纯单向链表。

这种情况我们成为:散列分布不均匀。

什么是散列分布均匀?

假设有100个元素,10个单向链表,那么每个单向链表上有10个节点,这是最好的, 是散列分布均匀的。假设将所有的hashCode()方法返回值都设定为不一样的值,可以吗,有什么问题? 不行,因为这样的话导致底层哈希表就成为一维数组了,没有链表的概念了。 也是散列分布不均匀。散列分布均匀需要你重写hashCode()方法时有一定的技巧。

7 -Properties

Properties是一个Map集合,继承Hashtable,Properties的key和value都是String类型。 Properties被称为属性类对象。 Properties是线程安全的。

7.1 -方法 

  1. import java.io.IOException;
  2. import java.util.Properties;
  3. import java.util.Set;
  4. /**
  5. * @author Mr.乐
  6. * @Description Properties特有方法
  7. */
  8. public class Properties01 {
  9. public static void main(String[] args) throws IOException {
  10. Properties prop = new Properties();
  11. final String SRC = "./myConf.ini";//定义配置信息存储路径
  12. // mySave(prop,SRC);//存储配置文件
  13. myLoad(prop,SRC);//加载配置文件信息
  14. //PASSWORD<--->123456
  15. //DATABASE<--->YX2115
  16. //PORT<--->3306
  17. //USERNAME<--->root
  18. }
  19. private static void myLoad(Properties prop, String src) throws IOException {
  20. FileReader fr = new FileReader(src);
  21. prop.load(fr);//通过流,加载指定路径的配置文件
  22. fr.close();
  23. //遍历
  24. Set<String> keySet = prop.stringPropertyNames();//获取对象键的Set集合
  25. for (String key : keySet) {
  26. System.out.println(key + "<--->" + prop.getProperty(key));//通过键拿到值
  27. }
  28. }
  29. private static void mySave(Properties prop, String src) throws IOException {
  30. //将配置信息存储到对象中
  31. prop.setProperty("USERNAME","root");
  32. prop.setProperty("PASSWORD","123456");
  33. prop.setProperty("DATABASE","YX2115");
  34. prop.setProperty("PORT","3306");
  35. //写入文件
  36. FileWriter fw = new FileWriter(src);//创建输出流对象
  37. prop.store(fw,"MyDataBase Configure!~");
  38. fw.close();
  39. }
  40. }

8 -总结

        本篇文章介绍了集合的常用方法以及个别集合的底层是如何实现的。介绍了集合的继承与实现结构。各个集合的扩容方式及扩容大小以及各个集合的优点和用途。希望大家可以根据本篇文章可以更加深刻的理解java中的集合。

 

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