
一、整体结构
Collection接口为一些单列集合的根接口,其常用子接口为List接口、Set接口。List接口常用实现子类为ArrayList(数组)
LinkedList(链表)。Set接口常用实现子类为HashSet(哈希表)LinkedHashSet(哈希表和链表结合)。
二、Collection接口
Collection接口作为根接口,为我们提供了集合的一些常用操作:
(1)增加、add(E e) - 返回值为boolean(是否添加成功)。
(2)清除、clear() - 除去此数组的所有操作。
(3)是否包含某一元素、contains(Object o) - 如果包含返回为true(可以用于进行if判断),如果集合里边的元素为自定义
类的话需要重写自定类的equals方法(contains方法就是基于equals实现的)否则比较的是地址。
(4)比较此collection与指定对象是否相等、equals(Object o) - 返回值为boolean(true为相等)。
(5)此collection是否包含某元素、isEmpty() - 返回值为boolean(true为不包含)。
(6)获取此collection的迭代器、iterator() - 用于遍历集合(此迭代器只能遍历集合,不能对集合进行修改,否则会报并发
修改异常-ConcurrentModificationException)。
(7)删除指定元素、remove(Object o) - 返回值为boolean(true表示删除成功)。
(8)返回元素数(集合的长度)、size() - 返回值为int(集合中元素的个数)。
(9)返回此集合中所有元素的数组、toArray() - 返回值是一个数组。
举例:
public static void main(String[] args) {
//创建集合,这里为多态-向下转型
Collection a = new ArrayList();
//在集合里添加元素
a.add("hello");
a.add("world");
//获取此集合的迭代器
Iterator iterator = a.iterator();
//通过迭代器遍历集合
while (iterator.hasNext()) {
String s = (String) iterator.next();
System.out.println(s);
}
//集合里是否包含"hello"元素
System.out.println(a.contains("hello"));
//这个是调皮的分割线
System.out.println("---------------------------");
System.out.println(a.isEmpty());
System.out.println("---------------------------");
//删除某元素
a.remove("world");
System.out.println(a);
//清空集合
a.clear();
System.out.println(a);
}
三、List接口
List派系的数组特点为有序、具有索引、可以重复。他可以使用其父的所有方法,同时他还有一些自己的方法:
(1)根据索引返回指定位置的元素、get(int index) - 返回值为指定位置的元素。
(2)返回第一次出现指定元素的索引、indexOf(Object o) - 返回值为int(索引如果不存在则返回-1)。
(3)返回最后一次出现指定元素的索引、lastIndexOf(Object o) - 返回值为int(索引如果不存在则返回-1)。
(4)获取此列表的迭代器、listIterator() - 用于遍历集合(此迭代器同iterator()的别在于,此迭代器可以对
数组进行增加等操作,因为ListIterator遍历的元素所在的容器都有索引)。
(5)替换指定索引位置的元素、set(int index, E element)。
举例:
public static void main(String[] args) {
// 创建集合
List c = new ArrayList();
// 添加元素
c.add("aaaa");
c.add("wqe");
c.add("eqw");
c.add("eqwe");
c.add("aatyaa");
// 获取迭代器
ListIterator iterator = c.listIterator();
while (iterator.hasNext()) {
String s = (String) iterator.next();
//如何集合里遇到"aaaa",则添加元素"哈哈哈哈"
if (s.equals("aaaa")) {
iterator.add("哈哈哈哈");
}
}
System.out.println(c);
}
1、ArrayList类
ArrayList类可以使用Collection、List的全部方法,具有List的特点-有序、具有索引、可以重复。常用的构造
方法:ArrayList<泛型> 变量名=new ArrayList<>();
2、LinkedList类
LinkedList类为List接口的链表实现,常用构造方法与一般的集合一样,而除了其根类的方法外还有其自己的独有方法:
(1)将元素添加到集合开头、addFirst(E e)。
(2)将元素添加到集合结尾、addLast(E e)。
(3)返回此集合的第一个元素、getFirst()。
(4)返回此集合的最后一个元素、getLast()。
(5)返回此集合中最后出现的指定元素的索引、lastIndexOf(Object o) - 返回值为int(索引)。
(6)移除并返回此列表的最后一个元素、removeLast() - 返回值为被删除的元素。
举例:
public static void main(String[] args) {
LinkedList ll = new LinkedList();
ll.add("hello");
ll.add("world");
// 再集合首位增加元素
ll.addFirst("java");
System.out.println(ll);
// 再集合末位增加元素
ll.addLast("py");
System.out.println(ll);
// 获取末尾索引的元素
System.out.println(ll.getLast());
// 获取首位索引位置
System.out.println(ll.getFirst());
// 删除末尾元素
ll.removeLast();
System.out.println(ll);
// 删除首位元素
ll.removeFirst();
System.out.println(ll);
// contains里边用的也是equals方法比较,比的是谁。用的谁的equals
boolean b = ll.contains("hekko");
}
四、Set接口
Set接口则是Collection里的另一个派系,Set派系的特点是无序的、没有索引、不能重复。同样的他也可以
使用Collection接口的全部方法。(学习类和方法时要从根开始学可以减少很多的无用功)。
1、HashSet
此类是以哈希表结构为基础,不保证其迭代顺序,所以说是无序的。
其常用初始化方法:HashSet< > 变量名=new HashSet<>();
举例:
//主方法
public static void main(String[] args) {
//创建集合
HashSet<Student> ah = new HashSet<>();
//添加元素
Student student = new Student("zhangsan1", 11);
Student student2 = new Student("sA", 1313);
Student s3 = new Student("sA", 1313);
ah.add(student2);
ah.add(student);
ah.add(s3);
for (Student s1 : ah) {
System.out.println(s1);
}
}
//学生类
class Student {
String name;
int age; public Student() {
super();
// TODO Auto-generated constructor stub
} public Student(String name, int age) {
super();
this.name = name;
this.age = age;
} @Override
public String toString() {
return "Student [name=" + name + ", age=" + age + "]";
} @Override
public int hashCode() {
final int prime = 31;
int result = 1;
result = prime * result + age;
result = prime * result + ((name == null) ? 0 : name.hashCode());
return result;
} @Override
public boolean equals(Object obj) {
if (this == obj)
return true;
if (obj == null)
return false;
if (getClass() != obj.getClass())
return false;
Student other = (Student) obj;
if (age != other.age)
return false;
if (name == null) {
if (other.name != null)
return false;
} else if (!name.equals(other.name))
return false;
return true;
}
}
注意:这里如果你自己定义的学生类就要重写hashCode和equals方法,因为add()方法底层默认比对的是其地址值,所
以每个对象一定是不同的,就会有重复的情况。而重写了hashCode和equals方法后,他会根据自定义类里的属性
生成hashCode,如果相同在比较地址或equals。如果都相同则被认定为重复。
(1)重写hashCode和equals方法的快捷方式:
Alt+Shift+S,在按h或鼠标选择重写hashCode和equals。
(2)判断是否重复的源码逻辑:
if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k)))
2、LinkedHashSet类
此类是哈希表和链表的结合,因此他具有不可重复、有序的特点。如果需要对数组进行去重,但是还不能改变数组中原来
数字的大小顺序就可以用这个类。
举例:
public static void main(String[] args) {
int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 10 };
// 定义集合
LinkedHashSet<Integer> lh = new LinkedHashSet<>();
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
lh.add(arr[i]);
}
//遍历集合
for (Integer integer : lh) {
System.out.println(integer);
}
}