集合

-----| Collection: 单例集合的根接口
--------| List: 如果实现List接口的集合类,特点:有序,可重复
-------------| ArrayList: ArrayList底层是维护了一个Object数组实现的,特点:查询速度快,增删慢
  1. 特有方法:
  • ensureCapacity(int minCapacity)
  • trimToSize()
  1. ArrayList底层是维护了一个Object数组实现的,使用无参构造函数时,Object数组默认容量是10,当长度不够时,自动增长0.5倍
-------------| LinkedList: 使用链表数据结构实现的。特点:查询速度慢,增删快
  1. 特有方法:
  2. 方法介绍
    • addFirst(E e)
    • addLast(E e)
    • getFirst()
    • getLast()
    • removeFirst()
    • removeLast()
  3. 数据结构
    • 栈(1.6):主要用于实现堆栈数据结构的存储方式
      • 先进后出
      • push() 将元素插入此集合的开头处
      • pop() 移除并返回集合中的第一个元素
    • 队列(双端队列1.5):主要为了可以使用LinkedList模拟队列数据结构的存储方式
      • 先进先出
      • offer() 将指定元素添加到列表的末尾处
      • poll() 获取并移除列表的头
  4. 返回逆序的迭代器对象
    • descendingIterator() 返回逆序的迭代器对象
-------------| Vector: 底层维护了一个Objict的数组实现的,实现与ArrayList是一样的,但是Vector是线程安全的,操作效率低。
  1. ArrayList与Vector的区别
  • 相同点:
    • ArrayList与Vector底层都是使用了Object数组实现的。
  • 不同点:
    • ArrayList是线程不同步的,操作效率高,Vector线程同步,操作效率低。
    • ArrayList是JDK1.2出现的,Vector是jdk1.0出现的。
--------| Set: 如果实现Set接口的集合类,特点:无序,不可重复
--------------| HashSet: 底层使用哈希表来支持,特点:存取速度快
  1. HashSet实现原理:
  • 向HashSet添加元素时,HashSet会先调用元素的hashCode方法得到元素的哈希值,然后通过元素的哈希值经过移位等运算,就可以算出该元素在哈希表中的存储位置。
    • 情况一:如果算出元素存储的位置目前没有任何元素存储,那么该元素可以直接存储到该位置上。
    • 情况二:如果算出该元素的存储位置目前已存在其他元素,那么会调用该元素的equals方法与该位置元素比较,返回true则视为重复元素,不允许添加,返回false则该元素允许添加。

哈希表其中一个特点:桶式结构(一个位置可以存放有多个元素)

--------------| TreeSet: 如果元素具备自然顺序的特性,那么按照自然顺序的特性排序
  1. 如果元素具备自然顺序的特性,那么按照自然顺序的特性排序

  2. 如果元素本身不具备自然顺序的特性,那么该元素所属的类必须要实现Comparable接口,把元素的比较规则定义在compareTo(T o)上

  3. 如果比较元素时,compareTo方法返回0,那么该元素被视为重复元素,不允许添加。

    注意:TreeSet与hashCode方法无关

  4. 向TreeSet添加元素时,如果元素本身没有具备自然顺序的特性,而元素所属类也没有实现Comparable接口,那么必须要在创建TreeSet的时候传入一个比较器

    如何自定义比较器:自定义一个类实现Comparable接口即可,把元素与元素之间的比较规则定义在compare方法中即可。

     自定义比较器的格式:
     class 类名 implements Comparator {
    
     }
    

    推荐使用比较器(Comarator)

  5. 向TreeSet添加元素时,如果元素本身不具备自然顺序的特性,而元素所属类已实现了Comparable接口,在创建TreeSet对象的时候也传入了比较器,那么以比较器的比较规则优先使用

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 194,088评论 5 459
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 81,715评论 2 371
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 141,361评论 0 319
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 52,099评论 1 263
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 60,987评论 4 355
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 46,063评论 1 272
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 36,486评论 3 381
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 35,175评论 0 253
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 39,440评论 1 290
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 34,518评论 2 309
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 36,305评论 1 326
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,190评论 3 312
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 37,550评论 3 298
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 28,880评论 0 17
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,152评论 1 250
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 41,451评论 2 341
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 40,637评论 2 335

推荐阅读更多精彩内容