Java SE 3

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Java SE

1.Java泛型机制

泛型是Java SE1.5引入的特性,泛型的本质是参数化类型。在类、接口和方法的定义过程中,所操作的数据类型被传入的参数指定。

    public  class ArrayList<E> {
        public boolean add(E e) {....};
        public E get(int index) {....};
    }

    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
        list.add("one");
        list.add(100); //java编译报错,此时add方法赢传入的参数类型是String。

Java泛型在集合中的应用

Java泛型机制被广泛的应用在集合框架中。所有的集合类型都带有泛型参数,这样在创建集合时可以指定放入集合中的对象类型。Java编译器可以据此进行类型检查。

增强型for循环语句

        int[] arr = {1,2,3,4,5};
        for (int i:arr) {
            System.out.print(i);
        }

        List<Point> pointList = new ArrayList<Point>();
        for (Point p : pointList) {
            System.out.print(p);
        }

2.List高级

subList方法

list的subList方法用于获取子List。subList获取的List与原List占有相同的存储空间,对List的操作会影响原先的List。

List<E> subList(int fromIndex,int toIndex);
//fromIndex和toIndex是截取子List的首尾下标(前包括,后不包括)

Queue接口及LinkedList实现

队列是常用的数据结构,可以将队列看成特殊的线性表,队列限制了对线性表的访问方式:只能在线性表的一段添加元素,从另一端取出元素。
队列遵循先进先出(FIFO)的原则。
JDK提供了Queue接口,同时LinkedList实现了该接口。选择linkedList实现Wueue的原因在于Queue经常进行插入和删除的操作,二LinkedList在这方面效率较高。

队列的基本应用

  • boolean offer(E e);//将一个对象添加到队尾
  • Rpoll();//从队首删除并返回一个元素
  • E peek();//返回队首的元素
        Queue<String> queue1 = new LinkedList<String>();
        queue1.offer("A");
        queue1.offer("B");
        queue1.offer("C");
        System.out.println(queue1); //[A,B,C]
        System.out.println(queue1.peek()); //A
        String obj = null;
        while ((obj = queue1.poll()) != null) {
            //队列为空,poll方法返回null
            System.out.println(obj+""); //A B C
        }

Deque接口及LinkedList实现

Deque是Queue的子接口,定义了所谓“双端队列”,即从队列的两端分别可以入队(offer)和出队(poll)。linkedList实现了该接口。
若将Deque限制为只能一端入队和出队,则可实现“栈”的数据结构,对于栈而言,入栈成之为push,出栈称之为pop。
栈遵循先进后出(FILO)的原则。

        String str = "ABCDEFG";
        Deque<Character> stack = new LinkedList<Character>();
        for (int i = 0;i < str.length();i++) {
            stack.push(str.charAt(i));
        }
        System.out.println(stack);//[G、F、E、D、C、B、A]
        //栈为空时,peek方法返回null;调用peek方法判断栈是否为空,不能通过pop方法来判断,因为栈为空时,pop方法会抛出异常。
        while (stack.peek()!=null){
            System.out.println(stack.pop()+"");//[G、F、E、D、C、B、A]
        }

3.List常用算法

Comparable接口

针对对象数组或者集合中的元素进行排序,首先需要确定对象元素“比较”逻辑。
JDK中定义了Comparable接口,用于表示对象间的大小关系,Java类可以通过实现Comparable接口编写对象的大小逻辑。

    public interface Comparable<T> {
        public int compareTo(T o);
    }
    //返回正数表示this大于参数对象
    //返回负数表示this小于参数对象
    //返回0表示this等于参数对象

Collections.sort方法

java.util.Collections类通过静态方法,提供了集合的一些实用操作,其中最多的是对List进行排序的sort方法。
Collections的sort方法需要集合中的对象实现Comparable接口,从而调用compareTo判断对象的大小。

        List<Point> list = new ArrayList<Point>();
        list.add(new Point(1,5));
        list.add(new Point(3,4));
        list.add(new Point(2,2));

        System.out.println(list);
        Collections.sort(list);
        System.out.println(list);

Comparator

一旦Java类实现了Comparator,其比较逻辑就已经确定;
如果希望操作中临时指定比较的规则,可以采用Comparator接口回到的方式。

    public int Comparator<T>{
        int compare(T o1,T o2);
    }
    //返回正数表示o1大于o2,返回负数表示小于,返回0表示相等

Comparator回调

        List<Point> list = new ArrayList<Point>();
        list.add(new Point(1,5));
        list.add(new Point(3,4));
        list.add(new Point(2,3));
        Collections.sort(list, new Comparator<Point>() {
            @Override
            public int compare(Point o1, Point o2) {
                return o1.getX() - o2.getX();
            }
        });
        System.out.println(list);

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