• ArrayList与顺序表


    目录

    一、 顺序表

    二、ArrayList简介 

    三、ArrayList使用  

    3.1 ArrayList的构造 

    3.2 ArrayList常见操作 

    3.3 ArrayList的遍历 

    3.4 ArrayList的扩容机制  


     

    线性表是n个具有相同特性的数据元素的有限序列。线性表是一种在实际中广泛使用的数据结构,常见的线性表:顺序表、链表、栈、队列...

    线性表在逻辑上是线性结构,也就说是连续的一条直线。但是在物理结构上并不一定是连续的,线性表在物理上存储时,通常以数组和链式结构的形式存储。
     

    一、 顺序表

    顺序表是用一段 物理地址连续 的存储单元依次存储数据元素的线性结构,一般情况下采用数组存储。在数组上完成数据的增删查改。

    下面是对顺序表的一些相关操作的实现: 

    创建接口: 

    1. package myList;
    2. public interface IList {
    3. // 新增元素,默认在数组最后新增
    4. public void add(int data);
    5. // 在 pos 位置新增元素
    6. public void add(int pos, int data);
    7. // 判定是否包含某个元素
    8. public boolean contains(int toFind);
    9. // 查找某个元素对应的位置
    10. public int indexOf(int toFind);
    11. // 获取 pos 位置的元素
    12. public int get(int pos);
    13. // 给 pos 位置的元素设为 value
    14. public void set(int pos, int value);
    15. //删除第一次出现的关键字key
    16. public void remove(int toRemove);
    17. // 获取顺序表长度
    18. public int size();
    19. // 清空顺序表
    20. public void clear();
    21. // 打印顺序表,注意:该方法并不是顺序表中的方法,为了方便看测试结果给出的
    22. public void display();
    23. Boolean isFull();
    24. }

    实现接口: 

    1. package myList;
    2. import java.lang.reflect.Array;
    3. import java.util.Arrays;
    4. public class MyArrayList implements IList{
    5. public int[] elem;
    6. public int usedSize;
    7. //顺序表的默认大小
    8. public static final int DEFAULT_SIZE = 10;
    9. public MyArrayList() {
    10. this.elem = new int[DEFAULT_SIZE];
    11. }
    12. public MyArrayList(int capacity) {
    13. this.elem = new int[capacity];
    14. }
    15. //遍历顺序表中的元素
    16. @Override
    17. public void display() {
    18. for (int i = 0 ;i < usedSize ;i++) {
    19. System.out.print(this.elem[i]+" ");;
    20. }
    21. System.out.println();
    22. }
    23. @Override
    24. public void add(int data) {
    25. /*if(isFull()) {
    26. //扩容
    27. elem= Arrays.copyOf(elem,elem.length*2);
    28. }*/
    29. checkCapacity();
    30. this.elem[usedSize] = data;
    31. this.usedSize++;
    32. }
    33. @Override
    34. public Boolean isFull() {
    35. return usedSize==elem.length;
    36. }
    37. @Override
    38. public void add(int pos, int data) {
    39. /*if(isFull()) {
    40. //扩容
    41. elem= Arrays.copyOf(elem,elem.length*2);
    42. }*/
    43. try {
    44. checkPos(pos);
    45. }catch (PosIllegality e) {
    46. e.printStackTrace();
    47. return;
    48. }
    49. checkCapacity();
    50. //1、从最后一个有效元素开始往后移动
    51. //2、当i
    52. for (int i = usedSize-1;i>=pos;i--) {
    53. elem[i+1]=elem[i];
    54. }
    55. //3、存放元素到pos位置
    56. elem[pos]=data;
    57. //4、usedSize++
    58. usedSize++;
    59. }
    60. private void checkCapacity() {
    61. if(isFull()) {
    62. //扩容
    63. elem= Arrays.copyOf(elem,elem.length*2);
    64. }
    65. }
    66. //检查pos的合法性
    67. private void checkPos(int pos) throws PosIllegality{
    68. if(pos<0||pos>usedSize) {
    69. System.out.println("不合法");
    70. //抛出异常
    71. throw new PosIllegality("插入元素下标异常:"+pos);
    72. }
    73. }
    74. @Override
    75. public boolean contains(int toFind) {
    76. if (isEmpty()) {
    77. return false;
    78. }
    79. for (int i = 0;i
    80. if(elem[i] == toFind) {
    81. return true;
    82. }
    83. }
    84. return false;
    85. }
    86. public boolean isEmpty() {
    87. return usedSize == 0;
    88. }
    89. @Override
    90. public int indexOf(int toFind) {
    91. if (isEmpty()) {
    92. return -1;
    93. }
    94. for (int i = 0;i
    95. if(elem[i] == toFind) {
    96. return i;
    97. }
    98. }
    99. return -1;
    100. }
    101. @Override
    102. public int get(int pos) throws MyArrayListEmpty{
    103. checkPosGetAndSet(pos);
    104. if (isFull()) {
    105. throw new MyArrayListEmpty("获取指定下标元素时,顺序表为空");
    106. }
    107. return elem[pos];
    108. }
    109. private void checkPosGetAndSet(int pos) throws PosIllegality{
    110. if(pos<0||pos>=usedSize) {
    111. System.out.println("不合法");
    112. //抛出异常
    113. throw new PosIllegality("获取指定位置元素异常:"+pos);
    114. }
    115. }
    116. @Override
    117. public void set(int pos, int value) {
    118. checkPosGetAndSet(pos);
    119. elem[pos]=value;
    120. }
    121. @Override
    122. public void remove(int toRemove) {
    123. int index = indexOf(toRemove);
    124. if (index == -1) {
    125. System.out.println("没有这个数字");
    126. }
    127. for (int i = index;i1;i++) {
    128. elem[i] = elem[i+1];
    129. }
    130. usedSize--;
    131. }
    132. @Override
    133. public int size() {
    134. return this.usedSize;
    135. }
    136. @Override
    137. public void clear() {
    138. this.usedSize=0;
    139. }
    140. }

    下面是MyArrayListEmpty自定义异常: 

    1. public class MyArrayListEmpty extends RuntimeException{
    2. public MyArrayListEmpty(String msg) {
    3. super(msg);
    4. }
    5. }

     PosIllegality自定义异常: 

    1. public class PosIllegality extends RuntimeException{
    2. public PosIllegality(String msg) {
    3. super(msg);
    4. }
    5. }

    通过以上代码可知,当对顺序表进行插入或删除元素的时候,需要移动大量的数据元素,是比较麻烦的操作,这也是顺序表的一个缺点。  

    二、ArrayList简介 

    在集合框架中,ArrayList是一个普通的类,实现了List接口,具体框架图如下: 

     

    1.  ArrayList是以泛型方式实现的,使用时必须要先实例化
    2.  ArrayList实现了RandomAccess接口,表明ArrayList支持随机访问
    3. ArrayList实现了Cloneable接口,表明ArrayList是可以clone
    4. ArrayList实现了Serializable接口,表明ArrayList是支持序列化的
    5. Vector不同,ArrayList不是线程安全的,在单线程下可以使用,在多线程中可以选择Vector或者CopyOnWriteArrayList
    6. ArrayList底层是一段连续的空间,并且可以动态扩容,是一个动态类型的顺序表

    三、ArrayList使用  

    3.1 ArrayList的构造 

    方法解释
    ArrayList()无参构造
    ArrayList(Collection c)利用其他 Collection 构建 ArrayList
    ArrayList(int initialCapacity)指定顺序表初始容量

    代码示例:

    1. public static void main(String[] args) {
    2. // 构造一个空的列表
    3. List list1 = new ArrayList<>();
    4. // 构造一个具有10个容量的列表
    5. List list2 = new ArrayList<>(10);
    6. list2.add(1);
    7. list2.add(2);
    8. list2.add(3);
    9. // list2.add("hello"); // 编译失败,List已经限定了,list2中只能存储整形元素
    10. // list3构造好之后,与list中的元素一致
    11. ArrayList list3 = new ArrayList<>(list2);
    12. // 避免省略类型,否则:任意类型的元素都可以存放,使用时将是一场灾难
    13. List list4 = new ArrayList();
    14. list4.add("111");
    15. list4.add(100);
    16. }

    3.2 ArrayList常见操作 

    ArrayList虽然提供的方法比较多,常用方法如下所示 :

    方法解释
    boolean add(E e)尾插 e
    void add(int index, E element) e 插入到 index 位置
    boolean addAll(Collection c)尾插 c 中的元素
    E remove(int index)删除 index 位置元素
    boolean remove(Object o)删除遇到的第一个 o
    E get(int index)获取下标 index 位置元素
    E set (int index, E element)
    将下标 index 位置元素设置为 element
    void clear ()
    清空
    boolean contains(Object o)判断 o 是否在线性表中
    int indexOf(Object o)返回第一个 o 所在下标
    int lastIndexOf(Object o)返回最后一个 o 的下标
    List subList(int fromIndex, int toIndex)截取部分 list

    3.3 ArrayList的遍历 

    ArrayList 可以使用三方方式遍历:for循环+下标、foreach、使用迭代器 

    代码示例:

    1. public static void main(String[] args) {
    2. List list = new ArrayList<>();
    3. list.add(1);
    4. list.add(2);
    5. list.add(3);
    6. list.add(4);
    7. list.add(5);
    8. // 使用下标+for遍历
    9. for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
    10. System.out.print(list.get(i) + " ");
    11. }
    12. System.out.println();
    13. // 借助foreach遍历
    14. for (Integer integer : list) {
    15. System.out.print(integer + " ");
    16. }
    17. System.out.println();
    18. Iterator it = list.listIterator();
    19. while(it.hasNext()){
    20. System.out.print(it.next() + " ");
    21. }
    22. System.out.println();
    23. }

    3.4 ArrayList的扩容机制  

    ArrayList是一个动态类型的顺序表,即:在插入元素的过程中会自动扩容。ArrayList源码中扩容方式: 

    1. 检测是否真正需要扩容,如果是调用grow准备扩容

    2. 预估需要库容的大小

    • 初步预估按照1.5倍大小扩容
    • 如果用户所需大小超过预估1.5倍大小,则按照用户所需大小扩容
    • 真正扩容之前检测是否能扩容成功,防止太大导致扩容失败
    3. 使用 copyOf 进行扩容
    总结:扩容需要申请新空间,拷贝数据,释放旧空间,会有不小的消耗。增容一般是呈2 倍的增长,势必会有一定的空间浪费。例如当前容量为 100 ,满了以后增容到 200 ,我们再继续插入了5 个数据,后面没有数据插入了,那么就浪费了 95 个数据空间。对于该问题,我们应该怎样解决呢?

     

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/m0_61876562/article/details/133974126