⚡️前言⚡️
这篇文章我们来了解LinkedList,该部分涵盖内容较多,分多篇文章来完成,在下边的内容中有跳转链接。
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ArrayList的底层是一段连续空间(数组),当在ArrayList任意位置插入或者删除元素时,就需要将后序元素整体往前或者往后
搬移,时间复杂度为O(n),效率比较低,因此ArrayList不适合做任意位置插入和删除比较多的场景。因此:java集合中又引入了LinkedList,即链表结构。
ArrayList的用法及了解见上一篇文章【ArrayList与顺序表】
链表是一种物理存储结构上非连续存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的引用链接次序实现的 。
实际存储图:
理解逻辑图:
实际中链表的结构非常多样,以下情况组合起来就有8种链表结构:
虽然有这么多的链表的结构,但是我们重点掌握两种:
这部分内容较多,已经单独写出一篇文章【Java数据结构之单链表(配图详解,简单易懂)】,请读者跳转到这篇文章了解单链表的具体实现。
在公司的笔试面试环节,单链表的题目出现次数非常多,这里博主专门写了一篇文章总结了高频出现的链表题目,见该文章【经典链表面试题】.
LinkedList底层就是一个双向链表,具体实现见文章【Java数据结构之双向链表(配图详解,简单易懂)】.
其底层实现就是双向链表,每一个节点有两个指针域,一个指向下一个节点,一个指向上一个节点。
在集合框架中,LinkedList也实现了List接口,具体如下:
【说明】
1.LinkedList的构造
方法 | 解释 |
---|---|
LinkedList() | 无参构造 |
public LinkedList(Collection<? extends E> c) | 使用其他集合容器中元素构造List |
2.LinkedList的其他常用方法介绍
方法 | 解释 |
---|---|
boolean add(E e) | 尾插 e |
void add(int index, E element) | 将 e 插入到 index 位置 |
boolean addAll(Collection<? extends E> 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. LinkedList的遍历
public static void main(String[] args) {
LinkedList<Integer> list = new LinkedList<>();
list.add(1); // add(elem): 表示尾插
list.add(2);
list.add(3);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(6);
list.add(7);
System.out.println(list.size());
// foreach遍历
for (int e:list) {
System.out.print(e + " ");
}
System.out.println();
// 使用迭代器遍历---正向遍历
ListIterator<Integer> it = list.listIterator();
while(it.hasNext()){
System.out.print(it.next()+ " ");
}
System.out.println();
// 使用反向迭代器---反向遍历
ListIterator<Integer> rit = list.listIterator(list.size());
while (rit.hasPrevious()){
System.out.print(rit.previous() +" ");
}
System.out.println();
}
⚡️最后的话⚡️
总结不易,希望uu们不要吝啬你们的👍哟(^U^)ノ~YO!!如有问题,欢迎评论区批评指正😁
⭐️最后的话⭐️