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  • 002-jdk-数据结构-工具类Collections、Arrays、System.arraycopy

    常用备注

    一、LIst to Array

    List<String> list = new ArrayList<String>();
    Object[] array=list.toArray();

    上述方法存在强制转换时会抛异常,下面此种方式更推荐:可以指定类型

    String[] array=list.toArray(new String[list.size()]);

    二、Array To List

    最简单的方法似乎是这样

    String[] array = {"java", "c"};
    List<String> list = Arrays.asList(array);
    //但该方法存在一定的弊端,返回的list是Arrays里面的一个静态内部类,该类并未实现add,remove方法,因此在使用时存在局限性
    
    public static <T> List<T> asList(T... a) {
    //  注意该ArrayList并非java.util.ArrayList
    //  java.util.Arrays.ArrayList.ArrayList<T>(T[])
        return new ArrayList<>(a);
    }

    方案一、运用ArrayList的构造方法是目前来说最完美的作法,代码简洁,效率高:List<String> list = new ArrayList<String>(Arrays.asList(array));

    List<String> list = new ArrayList<String>(Arrays.asList(array));
    
    //ArrayList构造方法源码
    public ArrayList(Collection<? extends E> c) {
        elementData = c.toArray();
        size = elementData.length;
        // c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652)
        if (elementData.getClass() != Object[].class)
            elementData = Arrays.copyOf(elementData, size, Object[].class);
    }

    方案二、运用Collections的addAll方法

    List<String> list = new ArrayList<String>(array.length);
    Collections.addAll(list, array);

    方案三、三方工具类

    // org.apache.commons.lang3.StringUtils.join(Iterable<?>, String)
    StringUtils.join(list, ",")
    
    // org.apache.commons.lang3.StringUtils.join(Object[], String)
    StringUtils.join(array, ",")

    一、概述

      在 Java集合类框架里有两个类叫做java.util.Collections(注意,不是Collection)和Arrays,这是JCF里面功能强大的工具。按JCF文档,这两个类提供了封装器实现(Wrapper Implementations)、数据结构算法和数组相关的应用。  

      在当前类A中,只有java.lang包下的类,以及和当前类A在同一个包下的类,不需要import引入之外,其他所有的包下的类在被使用之前都要import引入。

    二、Collections集合工具类

      Collections主要针对Set、List和Map等集合的工具类,该工具类提供了大量方法对集合进行排序、查询和修改等操作,还提供了将集合对象置为不可变、对集合对象实现同步控制等方法。

      这个类不需要创建对象,内部提供的都是静态方法。

    2.1、排序

      1)static void reverse(List<?> list):

        反转列表中元素的顺序。

      2)static void shuffle(List<?> list) :

        对List集合元素进行随机排序。

      3) static void sort(List<T> list)

        根据元素的自然顺序 对指定列表按升序进行排序
      4)static <T> void sort(List<T> list, Comparator<? super T> c) :

        根据指定比较器产生的顺序对指定列表进行排序。
      5)static void swap(List<?> list, int i, int j)

        在指定List的指定位置i,j处交换元素。

      6)static void rotate(List<?> list, int distance)

        当distance为正数时,将List集合的后distance个元素“整体”移到前面;当distance为负数时,将list集合的前distance个元素“整体”移到后边。该方法不会改变集合的长度。

    2.2、查找和替换

      1) static <T> int binarySearch(List<? extends Comparable<? super T>> list, T key)

        使用二分搜索法搜索指定列表,以获得指定对象在List集合中的索引。

        注意:此前必须保证List集合中的元素已经处于有序状态。

      2)static Object max(Collection coll)

         根据元素的自然顺序,返回给定collection 的最大元素。

      3)static Object max(Collection coll,Comparator comp):

        根据指定比较器产生的顺序,返回给定 collection 的最大元素。 

      4)static Object min(Collection coll):

        根据元素的自然顺序,返回给定collection 的最小元素。

      5)static Object min(Collection coll,Comparator comp):

        根据指定比较器产生的顺序,返回给定 collection 的最小元素。

      6) static <T> void fill(List<? super T> list, T obj) :

        使用指定元素替换指定列表中的所有元素。
      7)static int frequency(Collection<?> c, Object o)

        返回指定 collection 中等于指定对象的出现次数。
      8)static int indexOfSubList(List<?> source, List<?> target) :

        返回指定源列表中第一次出现指定目标列表的起始位置;如果没有出现这样的列表,则返回 -1。 
      9)static int lastIndexOfSubList(List<?> source, List<?> target)

        返回指定源列表中最后一次出现指定目标列表的起始位置;如果没有出现这样的列表,则返回 -1。
      10)static <T> boolean replaceAll(List<T> list, T oldVal, T newVal)

        使用一个新值替换List对象的所有旧值oldVal

    2.3、同步控制【不推荐,可以使用concurrent包下的】

      Collectons提供了多个synchronizedXxx()方法·,该方法可以将指定集合包装成线程同步的集合,从而解决多线程并发访问集合时的线程安全问题。

      正如前面介绍的HashSet,TreeSet,arrayList,LinkedList,HashMap,TreeMap都是线程不安全的。Collections提供了多个静态方法可以把他们包装成线程同步的集合。

      1)static <T> Collection<T> synchronizedCollection(Collection<T> c)

        返回指定 collection 支持的同步(线程安全的)collection。
      2)static <T> List<T> synchronizedList(List<T> list)

        返回指定列表支持的同步(线程安全的)列表。 
      3)static <K,V> Map<K,V> synchronizedMap(Map<K,V> m)

        返回由指定映射支持的同步(线程安全的)映射。
      4)static <T> Set<T> synchronizedSet(Set<T> s)

         返回指定 set 支持的同步(线程安全的)set。

    2.4、Collesction设置不可变集合

      1)emptyXxx()

         返回一个空的、不可变的集合对象,此处的集合既可以是List,也可以是Set,还可以是Map。

      2)singletonXxx():

        返回一个只包含指定对象(只有一个或一个元素)的不可变的集合对象,此处的集合可以是:List,Set,Map。

      3)unmodifiableXxx():

        返回指定集合对象的不可变视图,此处的集合可以是:List,Set,Map。

      上面三类方法的参数是原有的集合对象,返回值是该集合的”只读“版本。

            //创建一个空的、不可改变的List对象
            List<String> unmodifiableList = Collections.emptyList();
            //unmodifiableList.add("java");  //添加出现异常:java.lang.UnsupportedOperationException
            System.out.println(unmodifiableList);// []
            //创建一个只有一个元素,且不可改变的Set对象
            Set unmodifiableSet = Collections.singleton("Struts2权威指南");//[Struts2权威指南]
            System.out.println(unmodifiableSet);
            //创建一个普通Map对象
            Map scores = new HashMap();
            scores.put("语文" , 80);
            scores.put("Java" , 82);
            //返回普通Map对象对应的不可变版本
            Map unmodifiableMap = Collections.unmodifiableMap(scores);
            //下面任意一行代码都将引发UnsupportedOperationException异常
            unmodifiableList.add("测试元素");
            unmodifiableSet.add("测试元素");
            unmodifiableMap.put("语文",90);

    2.5、其他方法

      1)addAll()方法   

    public static <T> boolean addAll(Collection<? super T> c,T... elements)​

      将所有指定元素添加到指定 collection 中。可以分别指定要添加的元素,或者将它们指定为一个数组。此便捷方法的行为与 c.addAll(Arrays.asList(elements)) 的行为是相同的,

      但在大多数实现下,此方法运行起来可能要快得多。 

    三、 Arrays数组工具类

      数组的工具类java.util.Arrays

      由于数组对象本身并没有什么方法可以供我们调用,但API中提供了一个工具类Arrays供我们使用,从而可以对数据对象进行一些基本的操作。

      Arrays类中的方法都是static修饰的静态方法,在使用的时候可以直接使用类名进行调用,而"不用"使用对象来调用(注意:是"不用" 而不是 "不能")

    3.1、常用方法

      1)toString()方法

      把数组转换位字符串形式并返回,[支持各种数组]

            int[] a = {1,3,5,7,9};
            System.out.println(Arrays.toString(a)); 
            //[1, 3, 5, 7, 9]

      2)binarySearch()方法 

      在数组中查找指定元素并返回其下标

      注意:使用二分搜索法来搜索指定的数组,以获得指定的值。必须在进行此调用之前对数组进行排序(通过sort方法等)。如果没有对数组进行排序,则结果是不确定的。

                  如果数组包含多个带有指定值的元素,则无法保证找到的是哪一个。

        

            int[] a = {1,3,5,7,9};
            int bs = Arrays.binarySearch(a, 7);
            System.out.println(bs);  
            //3 //索引

      3)sort()方法

      把数据中的元素进行排序

      4)copyOf()方法

      复制或者截取指定数组并返回

      

            int[] a = {1,3,5,7,9};
            int[] copy = Arrays.copyOf(a, 8);
            System.out.println(Arrays.toString(copy));  //[1, 3, 5, 7, 9, 0, 0, 0]

      5)copyOfRange()方法

      将数组中指定范围复制新数组并返回

      6)equals()方法

       比较俩个数组是否相等

            int[] a = {1,3,5,7,9};
            int[] b = {1,3,5,7,9};
            boolean eq = Arrays.equals(a, b);
            System.out.println(eq);//true
            System.out.println(a==b);//false

      注意:==比较的是引用所指向对象的内存地址;Arrays.equals方法比较是俩个数组中的内容

      7) fill()方法

      用指定值去填充数组对象

      8) asList()方法

      可以把数组转换为List集合

      9) hashCode()方法

      基于指定数组的内容返回哈希码

    四、其他工具类

      1)System.arraycopy

      System提供了一个静态方法arraycopy(),我们可以使用它来实现数组之间的复制。 

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

        src:源数组; 
        srcPos:源数组要复制的起始位置; 
        dest:目的数组; 
        destPos:目的数组放置的起始位置; 
        length:复制的长度。 
        注意:src and dest都必须是同类型或者可以进行转换类型的数组.

      System.arraycopy方法:如果是数组比较大,那么使用System.arraycopy会比较有优势,因为其使用的是内存复制,省去了大量的数组寻址访问等时间

      说明:  

        1.copyOf()的实现是用的是arrayCopy();
        2.arrayCopy()需要目标数组,对两个数组的内容进行可能不完全的合并操作。
        3.copyOf()在内部新建一个数组,调用arrayCopy()将original内容复制到copy中去,并且长度为newLength。返回copy;
        4.arraycopy 方法会因为新数组大小比久数组大小小而报IndexOutOfBoundsException;
        copyOf 则不会因此报错,因为copyOf 的返回值是在内部new 好的copy 数组,而该copy 数组new 的大小就等于newLength ,
        故即使在客户端指定好了新数组newArray 的大小,接收到返回值后也是指向底层new 出来的数组copy 。换句话说( 也可以因此推出其他的区别) ,在客户端代码中即使不给新数组new 对象,如:String[] newStr = null;那么对于arraycopy 是会报NullPointerException 的错误的,而对于java.util.Arrays 中的copyOf 方法则由于jdk 底层已经new 出了对象而不会报该错误!不过需要特别注意的是:copyOf 方法最后也是调用System.arraycopy 的方法,不过由于前面的准备,异常情况就不会出现了。

    算法

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