集合类库(下)

2021-01-07  本文已影响0人  阿木木笔记

来自拉钩教育-JAVA就业集训营

泛型机制(熟悉)

基本概念

package com.lagou.task15;

import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class ListGenericTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 1.准备一个支持泛型机制的List集合,明确要求集合中元素是String类型
        List<String> lt1 = new LinkedList<String>();
        // 2.向集合中添加元素并打印
        lt1.add("one");
        System.out.println("lt1 = " + lt1); // [one]
//        lt1.add(2); ERROR
        // 3.获取集合中的元素并打印
        String s = lt1.get(0);
        System.out.println("获取到的元素是:" + s); // one

        System.out.println("--------------------------------------------");
        // 2.准备一个支持Integer类型的List集合
        List<Integer> lt2 = new LinkedList<Integer>();
        lt2.add(1);
        lt2.add(2);
//        lt2.add("3"); Error
        System.out.println("lt2 = " + lt2); // [1, 2]
        Integer integer = lt2.get(0);
        System.out.println("获取到的元素是:" + integer); // 1

        System.out.println("--------------------------------------------");
        // Java7开始的新特性:菱形特性  就是后面 <> 中的数据类型可以省略
        List<Double> lt3 = new LinkedList<>();
        // 笔试考点
        // 试图将lt1的数值赋值给lt3,也就是覆盖lt3中原来的数值,结果编译报错:集合中支持的类型不同
        // lt3 = lt1;
    }
}

底层原理

 //其中i叫做形式参数,负责占位 
 //int i = 10;
 //int i = 20;
 public static void show(int i) {
 ...
 } 
 //其中10叫做实际参数,负责给形式参数初始化 
 show(10); 
 show(20);

// 其中E叫做形式参数,负责占位
 E = String;
 E = Integer;
 public interface List {
      ...
 }
//其中String叫做实际参数
List lt1 = ...;
List lt2 = ...;

自定义泛型接口

自定义泛型类

package com.lagou.task15;

/**
 * 自定义泛型类person,其中T相当于形式参数负责占位,具体数值由实参决定
 * @param <T> 看做是一种名字为T的数据类型即可
 */
public class Person<T> {
    private String name;
    private int age;
    private T gender;

    public Person() {
    }

    public Person(String name, int age, T gender) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.gender = gender;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    
    // 不是泛型方法,该方法不能使用static关键字修饰,因为该方法中的T需要在new对象时才能明确类型
    public /*static*/T getGender() {
        return gender;
    }

    public void setGender(T gender) {
        this.gender = gender;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Person{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", age=" + age +
                ", gender=" + gender +
                '}';
    }
}
package com.lagou.task15;

public class PerSonTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 1.声明person类型的引用指向person类型的对象
        Person p1 = new Person("zhangfei", 30, "男");
        // 2.打印对象的特征
        System.out.println(p1); // Person{name='zhangfei', age=30, gender=男}

        System.out.println("--------------------------------------------------------");
        // 3.在创建对象的同时指定数据类型,用于给T进行初始化
        Person<String> p2 = new Person<>();
        p2.setGender("女");
        System.out.println(p2); // Person{name='null', age=0, gender=女}

        System.out.println("--------------------------------------------------------");
        // 4.使用BOOlean类型作为性别的类型
        Person<Boolean> p3 = new Person<>();
        p3.setGender(true);
        System.out.println(p3); // Person{name='null', age=0, gender=true}
    }
}
package com.lagou.task15;

//public class SubPerson extends Person { // 不保留泛型并且没有指定类型,此时Person类型中的T默认为Object类型 擦除
//public class SubPerson extends Person<String> { // 不保留泛型但指定了泛型,此时Person类中的T被指定为String类型
//public class SubPerson<T> extends Person<T> { // 保留父类的泛型,可以在构造对象时来指定T的类型
public class SubPerson<T, T1> extends Person<T> { // 保留父类的泛型,同时在子类中增加新的泛型
}

自定义泛型方法

// Person 类中
    // 自定义方法实现将参数指定数组中的所有元素打印出来
    public static <T1> void printArray(T1[] arr){
        for (T1 tt : arr) {
            System.out.println("tt = " + tt);
        }
    }
    
    Integer[] arr = {11, 22, 33, 44, 55};
    Person.printArray(arr); // 11, 22, 33, 44, 55

泛型在继承上的体现

通配符的使用

Set集合(熟悉)

基本概念

常用的方法

package com.lagou.task15;

import java.util.HashSet;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.Set;

public class HashSetTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 1.声明一个Set类型的引用指向HashSet类型的对象
        Set<String> s1 = new HashSet<>();
//        Set<String> s1 = new LinkedHashSet<>(); // 将放入的元素使用双链表连接起来
        System.out.println("s1 = " + s1); // []

        System.out.println("-----------------------------------------");
        // 2.集合中添加元素并打印
        boolean b1 = s1.add("tow");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true
        System.out.println("s1 = " + s1); // [tow]
        // 从打印结果上可以看到元素没有先后放入次序(表面)
        b1 = s1.add("one");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true
        System.out.println("s1 = " + s1); // [one, tow] [tow, one]

        b1 = s1.add("three");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true
        System.out.println("s1 = " + s1); // [one, tow, three] [tow, one, three]
        // 验证元素不能重复
        b1 = s1.add("one");
        System.out.println("b1 = " + b1); // false
        System.out.println("s1 = " + s1); // [one, tow, three]
    }
}

元素放入HashSet集合的原理

TreeSet集合的概念

package com.lagou.task15;

public class Student implements Comparable<Student> {
    private String name;
    private int age;

    public Student() {
    }

    public Student(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Student{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", age=" + age +
                '}';
    }

    @Override
    public int compareTo(Student o) {
//        return 0; // 调用对象和参数对象相等,调用对象就是新增加的对象
//        return -1; // 调用对象小于参数对象
//        return 1; // 调用对象大于参数对象
//        return this.getName().compareTo(o.getName()); // 比姓名
//        return this.getAge() - o.getAge(); // 比较年龄
        /*
        int ia = this.getName().compareTo(o.getName());
        if (0 == ia) {
            return this.getAge() - o.getAge();
        }
        return ia;
        */
        // 自然排序
        int ia = this.getName().compareTo(o.getName());
        return 0 != ia ? ia : this.getAge() - o.getAge();
    }
}
package com.lagou.task15;

import java.util.Comparator;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;

public class TreeSetTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 1.准备一个TreeSet集合并打印
        Set<String> s1 = new TreeSet<>();
        System.out.println("s1 = " + s1); // []

        // 2.向集合中添加String类型的对象并打印
        boolean b1 = s1.add("aa");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true
        System.out.println("s1 = " + s1); // [aa]

        b1 = s1.add("cc");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true
        System.out.println("s1 = " + s1); // [aa, cc]

        b1 = s1.add("bb");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true
        // 由于TreeSet集合的底层是采用红黑树实现的,因此元素有大小次序,默认从小到大打印
        System.out.println("s1 = " + s1); // [aa, bb, cc]

        System.out.println("------------------------------------------");
        // 4.准备一个比较器对象作为参数传递给构造方法
        // 匿名内部类:接口/父类类型  引用变量 = new 接口/父类类型() {方法的重写};
        /*Comparator<Student> comparator = new Comparator<Student>() {
            @Override
            public int compare(Student o1, Student o2) { // o1 表示新增加的对象   o2 表示集合中已有的对象
                return o1.getAge() - o2.getAge(); // 表示按照年龄比较
            }
        };*/
        // 从Java8开始支持Lambda表达式:(参数列表) -> {方法体}
        Comparator<Student> comparator = (Student o1, Student o2) -> {return o1.getAge() - o2.getAge();};

        // 3.准备一个TreeSet集合并放入Student类型的对象并打印
//        Set<Student> s2 = new TreeSet<>();
        Set<Student> s2 = new TreeSet<>(comparator);
        s2.add(new Student("zhangfei", 35));
        s2.add(new Student("zhangfei", 30));
        s2.add(new Student("guanyu", 35));
        s2.add(new Student("libei", 40));
        System.out.println("s2 = " + s2);
    }
}

Map集合(重点)

基本概念

image-20210107081109594.png

常用的方法

方法声明 功能介绍
V put(K key, V value) 将Key-Value对存入Map,若集合中已经包含该Key,则替换该Key所对应的Value,返回值为该Key原来所对应的Value,若没有则返回null
V get(Object key) 返回与参数Key所对应的Value对象,如果不存在则返回null
boolean ontainsKey(Objectkey); 判断集合中是否包含指定的Key
boolean containsValue(Object value); 判断集合中是否包含指定的Value
V remove(Object key) 根据参数指定的key进行删除
Set keySet() 返回此映射中包含的键的Set视图
Collection values() 返回此映射中包含的值的Set视图
Set<Map.Entry<K,V>> entrySet() 返回此映射中包含的映射的Set视图
package com.lagou.task15;

import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

public class MapTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 1.准备一个Map集合并打印
        /*
        new 对象的时候只是设置了加载因子,别的什么都没干
        DEFAULT_INITIAL_CAPACITY : HashMap的默认容量是16。
        DEFAULT_LOAD_FACTOR:HashMap的默认加载因子是0.75。
        加载因子:扩容的临界值,该数值为:容量 * 填充因子,也就是12
        达到临界值,数组就需要扩容,数组扩容的目的是让元素尽可能分散在不同的下标,每一个下标下的元素尽可能少,便于遍历
        为了提高性能,当达到一个临界值时由链表转化成红黑树
         */
        Map<String, String> m1 = new HashMap<>();
        // 自动调用toString方法:
        System.out.println("m1 = " + m1); // {}

        // 2.向集合中添加元素并打印
        String str1 = m1.put("1", "one");
        System.out.println("原来的value数值为:" + str1); // null
        System.out.println("m1 = " + m1); // {1 = one}

        str1 = m1.put("2", "tow");
        System.out.println("原来的value数值为:" + str1); // null
        System.out.println("m1 = " + m1); // {1=one, 2=tow}

        str1 = m1.put("3", "three");
        System.out.println("原来的value数值为:" + str1); // null
        System.out.println("m1 = " + m1); // {1=one, 2=tow, 3=three}
        // 实现了修改的功能
        str1 = m1.put("1", "eleven");
        System.out.println("原来的value数值为:" + str1); // one
        System.out.println("m1 = " + m1); // {1=eleven, 2=tow, 3=three}

        System.out.println("--------------------------------------------------");
        // 3.实现集合中元素的查找操作
        boolean b1 = m1.containsKey("11");
        System.out.println("b1 = " + b1); // false

        b1 = m1.containsKey("1");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true

        b1 = m1.containsValue("one");
        System.out.println("b1 = " + b1); // false
        b1 = m1.containsValue("eleven");
        System.out.println("b1 = " + b1); // true

        String str2 = m1.get("5");
        System.out.println("str2 = " + str2); // null
        str2 = m1.get("3");
        System.out.println("str2 = " + str2); // three

        System.out.println("--------------------------------------------------");
        // 4.实现集合中元素的删除操作
        str2 = m1.remove("1");
        System.out.println("被删除的value是:" + str2); // eleven
        System.out.println("m1 = " + m1); // {2 = tow, 3 = three}

        System.out.println("--------------------------------------------------");
        // 5.获取Map集合中所有key并组成Set视图
        Set<String> s1 = m1.keySet();
        // 遍历所有的key
        for (String ts : s1) {
            // 2 = tow  3 = three
            System.out.println(ts + " = " + m1.get(ts));
        }

        // System.out.println("--------------------------------------------------");
        // 6.获取Map集合中所有的value并组成Collection视图
        Collection<String> co = m1.values();
        for (String ts : co) {
            // ts = tow  ts = three
            System.out.println("ts = " + ts);
        }

        System.out.println("--------------------------------------------------");
        // 7.获取Map集合中所有键值对并组成Set视图
        Set<Map.Entry<String, String>> entries = m1.entrySet();
        for (Map.Entry<String, String> me : entries) {
            // 2=tow  3=three
            System.out.println(me);
        }
    }
}

元素放入HashMap集合的原理

相关的常量

Collections类

基本概念

常用的方法

方法声明 功能介绍
static <T extends Object & Comparable<? super T>> T max(Collection<? extends T> coll) 根据元素的自然顺序返回给定集合的最大元素
static T max(Collection<? extends T> coll, Comparator<?super T> comp) 根据指定比较器引发的顺序返回给定集合的最大元素
static <T extends Object & Comparable<?super T>> Tmin(Collection<? extends T> coll) 根据元素的自然顺序返回给定集合的最小元素
static T min(Collection<? extends T> coll, Comparator<?super T> comp) 根据指定比较器引发的顺序返回给定集合的最小元素
static void copy(List<? super T> dest, List<? extends T>src) 将一个列表中的所有元素复制到另一个列表中
方法声明 功能介绍
static void reverse(List<?> list) 反转指定列表中元素的顺序
static void shuffle(List<?> list) 使用默认的随机源随机置换指定的列表
static <T extends Comparable<? super T>> void sort(List list) 根据其元素的自然顺序将指定列表按升序排序
static void sort(List list, Comparator<? super T> c) 根据指定比较器指定的顺序对指定列表进行排序
static void swap(List<?> list, int i, int j) 交换指定列表中指定位置的元素
package com.lagou.task15;

import java.util.*;

public class CollectionsTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 1.准备一个集合并初始化
        List<Integer> lt1 = Arrays.asList(10, 30, 20, 50, 45);
        // 2.实现集合中元素的各种操作
        System.out.println("集合中的最大值是:" + Collections.max(lt1)); // 50
        System.out.println("集合中的最小值是:" + Collections.min(lt1)); // 10

        // 实现集合中元素的反转
        Collections.reverse(lt1);
        System.out.println("lt1 = " + lt1); // [45, 50, 20, 30, 10]
        // 实现两个元素的交换
        Collections.swap(lt1, 0, 4);
        System.out.println("lt1 = " + lt1); // [10, 50, 20, 30, 45]

        // 实现元素的排序
        Collections.sort(lt1);
        System.out.println("排序后:lt1 = " + lt1); // [10, 20, 30, 45, 50]

        // 随机置换
        Collections.shuffle(lt1);
        System.out.println("随机置换后:lt1 = " + lt1); // [50, 45, 10, 30, 20]

        // 实现集合间元素的拷贝
//        List<Integer> lt2 = new ArrayList<>(20); // lt1的大小是:5  lt2的大小是:0
        List<Integer> lt2 = Arrays.asList(new Integer[10]); // lt1的大小是:5  lt2的大小是:10
        System.out.println("lt1的大小是:" + lt1.size());
        System.out.println("lt2的大小是:" + lt2.size());
        // 表示将lt1中的元素拷贝到lt2中
        Collections.copy(lt2, lt1);
        System.out.println("lt2 = " + lt2);
    }
}
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