Java提高篇(三二)-----List总结

时间:2023-02-17 19:40:02

前面LZ已经充分介绍了有关于List接口的大部分知识,如ArrayList、LinkedList、Vector、Stack,通过这几个知识点可以对List接口有了比较深的了解了。只有通过归纳总结的知识才是你的知识。所以下面LZ就List接口做一个总结。推荐阅读:

java提高篇(二一)-----ArrayList

java提高篇(二二)-----LinkedList

java提高篇(二九)-----Vector

Java提高篇(三一)-----Stack

一、List接口概述

List接口,成为有序的Collection也就是序列。该接口可以对列表中的每一个元素的插入位置进行精确的控制,同时用户可以根据元素的整数索引(在列表中的位置)访问元素,并搜索列表中的元素。 下图是List接口的框架图:

Java提高篇(三二)-----List总结

通过上面的框架图,可以对List的结构了然于心,其各个类、接口如下:

Collection:Collection 层次结构 中的根接口。它表示一组对象,这些对象也称为 collection 的元素。对于Collection而言,它不提供任何直接的实现,所有的实现全部由它的子类负责。

AbstractCollection:提供 Collection 接口的骨干实现,以最大限度地减少了实现此接口所需的工作。对于我们而言要实现一个不可修改的 collection,只需扩展此类,并提供 iterator 和 size 方法的实现。但要实现可修改的 collection,就必须另外重写此类的 add 方法(否则,会抛出 UnsupportedOperationException),iterator 方法返回的迭代器还必须另外实现其 remove 方法。

Iterator:迭代器。

ListIterator:系列表迭代器,允许程序员按任一方向遍历列表、迭代期间修改列表,并获得迭代器在列表中的当前位置。

List:继承于Collection的接口。它代表着有序的队列。

AbstractList:List 接口的骨干实现,以最大限度地减少实现“随机访问”数据存储(如数组)支持的该接口所需的工作。

Queue:队列。提供队列基本的插入、获取、检查操作。

Deque:一个线性 collection,支持在两端插入和移除元素。大多数 Deque 实现对于它们能够包含的元素数没有固定限制,但此接口既支持有容量限制的双端队列,也支持没有固定大小限制的双端队列。

AbstractSequentialList:提供了 List 接口的骨干实现,从而最大限度地减少了实现受“连续访问”数据存储(如链接列表)支持的此接口所需的工作。从某种意义上说,此类与在列表的列表迭代器上实现“随机访问”方法。

LinkedList:List 接口的链接列表实现。它实现所有可选的列表操作。

ArrayList:List 接口的大小可变数组的实现。它实现了所有可选列表操作,并允许包括 null 在内的所有元素。除了实现 List 接口外,此类还提供一些方法来操作内部用来存储列表的数组的大小。

Vector:实现可增长的对象数组。与数组一样,它包含可以使用整数索引进行访问的组件。

Stack:后进先出(LIFO)的对象堆栈。它通过五个操作对类 Vector 进行了扩展 ,允许将向量视为堆栈。

Enumeration:枚举,实现了该接口的对象,它生成一系列元素,一次生成一个。连续调用 nextElement 方法将返回一系列的连续元素。

  Java提高篇(三二)-----List总结

二、使用场景

学习知识的根本目的就是使用它。每个知识点都有它的使用范围。集合也是如此,在Java中集合的家族非常庞大,每个成员都有最适合的使用场景。在刚刚接触List时,LZ就说过如果涉及到“栈”、“队列”、“链表”等操作,请优先考虑用List。至于是那个List则分如下:

1、对于需要快速插入、删除元素,则需使用LinkedList。

2、对于需要快速访问元素,则需使用ArrayList。

3、对于“单线程环境”或者“多线程环境,但是List仅被一个线程操作”,需要考虑使用非同步的类,如果是“多线程环境,切List可能同时被多个线程操作”,考虑使用同步的类(如Vector)。

2.1ArrayList、LinkedList性能分析

在List中我们使用最普遍的就是LinkedList和ArrayList,同时我们也了解了他们两者之间的使用场景和区别。

public class ListTest {
private static final int COUNT = 100000;
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">private</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span> ArrayList arrayList = <span style="color: rgb(0,0,255)">new</span> ArrayList&lt;&gt;<span style="color: rgb(0,0,0)">();
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">private</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span> LinkedList linkedList = <span style="color: rgb(0,0,255)">new</span> LinkedList&lt;&gt;<span style="color: rgb(0,0,0)">();
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">private</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span> Vector vector = <span style="color: rgb(0,0,255)">new</span> Vector&lt;&gt;<span style="color: rgb(0,0,0)">(); </span><span style="color: rgb(0,0,255)">public</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">void</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> insertToList(List list){
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">long</span> startTime =<span style="color: rgb(0,0,0)"> System.currentTimeMillis(); </span><span style="color: rgb(0,0,255)">for</span>(<span style="color: rgb(0,0,255)">int</span> i = 0 ; i &lt; COUNT ; i++<span style="color: rgb(0,0,0)">){
list.add(</span>0<span style="color: rgb(0,0,0)">,i);
} </span><span style="color: rgb(0,0,255)">long</span> endTime =<span style="color: rgb(0,0,0)"> System.currentTimeMillis();
System.out.println(</span>&quot;插入 &quot; + COUNT + &quot;元素&quot; + getName(list) + &quot;花费 &quot; + (endTime - startTime) + &quot; 毫秒&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">);
} </span><span style="color: rgb(0,0,255)">public</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">void</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> deleteFromList(List list){
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">long</span> startTime =<span style="color: rgb(0,0,0)"> System.currentTimeMillis(); </span><span style="color: rgb(0,0,255)">for</span>(<span style="color: rgb(0,0,255)">int</span> i = 0 ; i &lt; COUNT ; i++<span style="color: rgb(0,0,0)">){
list.remove(</span>0<span style="color: rgb(0,0,0)">);
} </span><span style="color: rgb(0,0,255)">long</span> endTime =<span style="color: rgb(0,0,0)"> System.currentTimeMillis();
System.out.println(</span>&quot;删除&quot; + COUNT + &quot;元素&quot; + getName(list) + &quot;花费 &quot; + (endTime - startTime) + &quot; 毫秒&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">);
} </span><span style="color: rgb(0,0,255)">public</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">void</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> readList(List list){
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">long</span> startTime =<span style="color: rgb(0,0,0)"> System.currentTimeMillis(); </span><span style="color: rgb(0,0,255)">for</span>(<span style="color: rgb(0,0,255)">int</span> i = 0 ; i &lt; COUNT ; i++<span style="color: rgb(0,0,0)">){
list.get(i);
} </span><span style="color: rgb(0,0,255)">long</span> endTime =<span style="color: rgb(0,0,0)"> System.currentTimeMillis();
System.out.println(</span>&quot;读取&quot; + COUNT + &quot;元素&quot; + getName(list) + &quot;花费 &quot; + (endTime - startTime) + &quot; 毫秒&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">);
} </span><span style="color: rgb(0,0,255)">private</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> String getName(List list) {
String name </span>= &quot;&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">;
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">if</span>(list <span style="color: rgb(0,0,255)">instanceof</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> ArrayList){
name </span>= &quot;ArrayList&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">;
}
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">else</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">if</span>(list <span style="color: rgb(0,0,255)">instanceof</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> LinkedList){
name </span>= &quot;LinkedList&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">;
}
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">else</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">if</span>(list <span style="color: rgb(0,0,255)">instanceof</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> Vector){
name </span>= &quot;Vector&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">;
}
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">return</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> name;
} </span><span style="color: rgb(0,0,255)">public</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">static</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">void</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> main(String[] args) {
insertToList(arrayList);
insertToList(linkedList);
insertToList(vector); System.out.println(</span>&quot;--------------------------------------&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">); readList(arrayList);
readList(linkedList);
readList(vector); System.out.println(</span>&quot;--------------------------------------&quot;<span style="color: rgb(0,0,0)">); deleteFromList(arrayList);
deleteFromList(linkedList);
deleteFromList(vector);
}

}

运行结果:

插入 100000元素ArrayList花费 3900 毫秒
插入 100000元素LinkedList花费 15 毫秒
插入 100000元素Vector花费 3933 毫秒
--------------------------------------
读取100000元素ArrayList花费 0 毫秒
读取100000元素LinkedList花费 8877 毫秒
读取100000元素Vector花费 16 毫秒
--------------------------------------
删除100000元素ArrayList花费 4618 毫秒
删除100000元素LinkedList花费 16 毫秒
删除100000元素Vector花费 4759 毫秒

从上面的运行结果我们可以清晰的看出ArrayList、LinkedList、Vector增加、删除、遍历的效率问题。下面我就插入方法add(int index, E element),delete、get方法各位如有兴趣可以研究研究。

首先我们先看三者之间的源码:

ArrayList

public void add(int index, E element) {
rangeCheckForAdd(index); //检查是否index是否合法 ensureCapacityInternal(size + 1); //扩容操作
System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + 1, size - index); //数组拷贝
elementData[index] = element; //插入
size++;
}

rangeCheckForAdd、ensureCapacityInternal两个方法没有什么影响,真正产生影响的是System.arraycopy方法,该方法是个JNI函数,是在JVM中实现的。声明如下:

public static native void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length);

目前LZ无法看到源码,具体的实现不是很清楚,不过System.arraycopy源码分析对其进行了比较清晰的分析。但事实上我们只需要了解该方法会移动index后面的所有元素即可,这就意味着ArrayList的add(int index, E element)方法会引起index位置之后所有元素的改变,这真是牵一处而动全身。

LinkedList 

public void add(int index, E element) {
checkPositionIndex(index);
    </span><span style="color: rgb(0,0,255)">if</span> (index == size)     <span style="color: rgb(0,128,0)">//</span><span style="color: rgb(0,128,0)">插入位置在末尾</span>

linkLast(element);

else

linkBefore(element, node(index));

}

该方法比较简单,插入位置在末尾则调用linkLast方法,否则调用linkBefore方法,其实linkLast、linkBefore都是非常简单的实现,就是在index位置插入元素,至于index具体为知则有node方法来解决,同时node对index位置检索还有一个加速作用,如下:

Node<E> node(int index) {
if (index < (size >> 1)) { //如果index 小于 size/2 则从头开始查找
Node<E> x = first;
for (int i = 0; i < index; i++)
x = x.next;
return x;
} else { //如果index 大于 size/2 则从尾部开始查找
Node<E> x = last;
for (int i = size - 1; i > index; i--)
x = x.prev;
return x;
}
}

所以linkedList的插入动作比ArrayList动作快就在于两个方面。1:linkedList不需要执行元素拷贝动作,没有牵一发而动全身的大动作。2:查找插入位置有加速动作即:若index < 双向链表长度的1/2,则从前向后查找; 否则,从后向前查找。

Vector

Vector的实现机制和ArrayList一样,同样是使用动态数组来实现的,所以他们两者之间的效率差不多,add的源码也一样,如下:

public void add(int index, E element) {
insertElementAt(element, index);
}
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">public</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">synchronized</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">void</span> insertElementAt(E obj, <span style="color: rgb(0,0,255)">int</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> index) {
modCount</span>++<span style="color: rgb(0,0,0)">;
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">if</span> (index &gt;<span style="color: rgb(0,0,0)"> elementCount) {
</span><span style="color: rgb(0,0,255)">throw</span> <span style="color: rgb(0,0,255)">new</span><span style="color: rgb(0,0,0)"> ArrayIndexOutOfBoundsException(index
</span>+ &quot; &gt; &quot; +<span style="color: rgb(0,0,0)"> elementCount);
}
ensureCapacityHelper(elementCount </span>+ 1<span style="color: rgb(0,0,0)">);
System.arraycopy(elementData, index, elementData, index </span>+ 1, elementCount -<span style="color: rgb(0,0,0)"> index);
elementData[index] </span>=<span style="color: rgb(0,0,0)"> obj;
elementCount</span>++<span style="color: rgb(0,0,0)">;
}</span></pre>

上面是针对ArrayList、LinkedList、Vector三者之间的add(int index,E element)方法的解释,解释了LinkedList的插入动作要比ArrayList、Vector的插入动作效率为什么要高出这么多!至于delete、get两个方法LZ就不多解释了。

同时LZ在写上面那个例子时发现了一个非常有趣的现象,就是linkedList在某些时候执行add方法时比ArrayList方法会更慢!至于在什么情况?为什么会慢LZ下篇博客解释,当然不知道这个情况各位是否也遇到过??

2.2、Vector和ArrayList的区别

Java提高篇(三二)-----List总结

四、更多

java提高篇(二一)-----ArrayList

java提高篇(二二)-----LinkedList

java提高篇(二九)-----Vector

Java提高篇(三一)-----Stack


-----原文出自:http://cmsblogs.com/?p=1201,请尊重作者辛勤劳动成果,转载说明出处.

-----个人站点:http://cmsblogs.com

Java提高篇(三二)-----List总结的更多相关文章

  1. java提高篇(二九)-----Vector

    在java提高篇(二一)-–ArrayList.java提高篇(二二)-LinkedList,详细讲解了ArrayList.linkedList的原理和实现过程,对于List接口这里还介绍一个它的实现 ...

  2. Java提高篇(二六)-----hashCode

          在前面三篇博文中LZ讲解了(HashMap.HashSet.HashTable),在其中LZ不断地讲解他们的put和get方法,在这两个方法中计算key的hashCode应该是最重要也是最 ...

  3. java提高篇(二二)-----LinkedList

    摘自http://blog.csdn.net/chenssy/article/details/18099417  java提高篇(二二)-----LinkedList 一.概述 LinkedList与 ...

  4. java提高篇(二四)-----HashSet

          在前篇博文中(java提高篇(二三)-----HashMap)详细讲解了HashMap的实现过程,对于HashSet而言,它是基于HashMap来实现的,底层采用HashMap来保存元素. ...

  5. java提高篇(二)-----理解java的三大特性之继承

    在<Think in java>中有这样一句话:复用代码是Java众多引人注目的功能之一.但要想成为极具革命性的语言,仅仅能够复制代码并对加以改变是不够的,它还必须能够做更多的事情.在这句 ...

  6. java提高篇(二五)-----HashTable

          在java中与有两个类都提供了一个多种用途的hashTable机制,他们都可以将可以key和value结合起来构成键值对通过put(key,value)方法保存起来,然后通过get(key ...

  7. Java提高篇(二):IO字节流、字符流和处理流

    在我们的Java语言当中,通常会有对文件进行读写,因此我们引入java的IO类来进行文件的读写. 一.字节流 下面是一个字节流的实例: import java.io.*; public class I ...

  8. java提高篇(二一)-----ArrayList

    一.ArrayList概述       ArrayList是实现List接口的动态数组,所谓动态就是它的大小是可变的.实现了所有可选列表操作,并允许包括 null 在内的所有元素.除了实现 List ...

  9. java提高篇(二十)-----集合大家族

          在编写java程序中,我们最常用的除了八种基本数据类型,String对象外还有一个集合类,在我们的的程序中到处充斥着集合类的身影!java中集合大家族的成员实在是太丰富了,有常用的Arra ...

随机推荐

  1. cookie

    1.基本操作 Cookie是由服务器端生成,发送给User-Agent(一般是浏览器),浏览器会将Cookie的key/value保存到某个目录下的文本文件内,下次请求同一网站时就发送该Cookie给 ...

  2. 标准数据源访问库 - JayData

    JayData 是一个标准的.跨平台的库和方法,用于访问和操作各种不同的数据源,最适合用于 JavaScript 和 HTML5 应用. 官方网站:http://jaydata.org/  ASP.N ...

  3. oracle连接方式、创建数据库用户、忘记数据库密码、用户锁定

    一.oracle六种连接方式 ①myEclipse中 打开myEclipse,window----show view----Other---输入DB点击DB browser 选中右键New.出现如下页 ...

  4. C&plus;&plus;程序内存泄漏检测方法

    一.前言 在Linux平台上有valgrind可以非常方便的帮助我们定位内存泄漏,因为Linux在开发领域的使用场景大多是跑服务器,再加上它的开源属性,相对而言,处理问题容易形成“统一”的标准.而在W ...

  5. ListView的setOnItemClickListener和setOnItemLongClickListener同时响应的问题

    lvContentList.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(A ...

  6. PHP安全编程:跨站请求伪造CSRF的防御&lpar;转&rpar;

    跨站请求伪造(CSRF)是一种允许攻击者通过受害者发送任意HTTP请求的一类攻击方法.此处所指的受害者是一个不知情的同谋,所有的伪造请求都由他发起,而不是攻击者.这样,很你就很难确定哪些请求是属于跨站 ...

  7. java 中类的加载顺序&lpar;转&rpar;

    1.虚拟机在首次加载Java类时,会对静态初始化块.静态成员变量.静态方法进行一次初始化 2.只有在调用new方法时才会创建类的实例 3.类实例创建过程:按照父子继承关系进行初始化,首先执行父类的初始 ...

  8. iOS学习之Runtime(二)

    前面已经介绍了Runtime系统的概念.作用.部分技术点和应用场景,这篇将会继续学习Runtime的其他知识. 一.Runtime技术点之类/对象的关联对象 关联对象不是为类/对象添加属性或者成员变量 ...

  9. java反射机制简单实例

    目录 Java反射 简单实例 @(目录) Java反射 Java语言允许通过程序化的方式间接对Class进行操作.Class文件由类装载器装载后,在JVM中将形成一份描述Class结构的元信息对象,通 ...

  10. &lbrack;PHP&plus;JS&rsqb;微信卡券(潦草笔记,全代码,亲测通过)

    群发卡券可以通过客服消息推送 https://mp.weixin.qq.com/wiki?t=resource/res_main&id=mp1421140547 后端代码: define('A ...