Collection集合总结

来源:互联网 发布:线装书局 知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/04/29 20:12
Collection集合总结(掌握)
Collection
|--List 有序,可重复
|--ArrayList
底层数据结构是数组,查询快,增删慢。
线程不安全,效率高
|--Vector
底层数据结构是数组,查询快,增删慢。
线程安全,效率低
|--LinkedList
底层数据结构是链表,查询慢,增删快。
线程不安全,效率高
|--Set 无序,唯一
|--HashSet
底层数据结构是哈希表。
如何保证元素唯一性的呢?
依赖两个方法:hashCode()和equals()
开发中自动生成这两个方法即可
|--LinkedHashSet
底层数据结构是链表和哈希表
由链表保证元素有序
由哈希表保证元素唯一
|--TreeSet
底层数据结构是红黑树。
如何保证元素排序的呢?
自然排序
比较器排序
如何保证元素唯一性的呢?
根据比较的返回值是否是0来决定

1:针对Collection集合我们到底使用谁呢?(掌握)
唯一吗?
是:Set
排序吗?
是:TreeSet
否:HashSet
如果你知道是Set,但是不知道是哪个Set,就用HashSet。

否:List
要安全吗?
是:Vector
否:ArrayList或者LinkedList
查询多:ArrayList
增删多:LinkedList
如果你知道是List,但是不知道是哪个List,就用ArrayList。

如果你知道是Collection集合,但是不知道使用谁,就用ArrayList。

如果你知道用集合,就用ArrayList。

2:在集合中常见的数据结构(掌握)
ArrayXxx:底层数据结构是数组,查询快,增删慢
LinkedXxx:底层数据结构是链表,查询慢,增删快
HashXxx:底层数据结构是哈希表。依赖两个方法:hashCode()和equals()

TreeXxx:底层数据结构是二叉树。两种方式排序:自然排序和比较器排序

3Set集合(理解)
(1)Set集合的特点
无序,唯一
(2)HashSet集合(掌握)
A:底层数据结构是哈希表(是一个元素为链表的数组)
B:哈希表底层依赖两个方法:hashCode()和equals()
 执行顺序:
首先比较哈希值是否相同
相同:继续执行equals()方法
返回true:元素重复了,不添加
返回false:直接把元素添加到集合
不同:就直接把元素添加到集合
C:如何保证元素唯一性的呢?
由hashCode()和equals()保证的
D:开发的时候,代码非常的简单,自动生成即可。
E:HashSet存储字符串并遍历
F:HashSet存储自定义对象并遍历(对象的成员变量值相同即为同一个元素)
(3)TreeSet集合
A:底层数据结构是红黑树(是一个自平衡的二叉树)
B:保证元素的排序方式
a:自然排序(元素具备比较性)
让元素所属的类实现Comparable接口
b:比较器排序(集合具备比较性)
让集合构造方法接收Comparator的实现类对象
C:把我们讲过的代码看一遍即可
(4)案例:
A:获取无重复的随机数
B:键盘录入学生按照总分从高到底输出


5 :List的子类(掌握)
(1)List的子类特点
ArrayList:
底层数据结构是数组,查询快,增删慢
线程不安全,效率高
Vector:
底层数据结构是数组,查询快,增删慢
线程安全,效率低
LinkedList:
底层数据结构是链表,查询慢,增删快
线程不安全,效率高
(2)ArrayList
A:没有特有功能需要学习
B:案例
a:ArrayList存储字符串并遍历
b:ArrayList存储自定义对象并遍历
(3)Vector
A:有特有功能
a:添加
public void addElement(E obj)--add()
b:获取
public E elementAt(int index)--get()
public Enumeration<E> elements()--  iterator()
B:案例
a:Vector存储字符串并遍历
b:Vector存储自定义对象并遍历
(4)LinkedList
A:有特有功能
a:添加
addFirst()
addLast()
b:删除
removeFirst()
removeLast()
c:获取
getFirst()
getLast()
B:案例
a:LinkedList存储字符串并遍历
b:LinkedList存储自定义对象并遍历
(5)案例:
A:去除集合中的多个字符串的重复元素
如果字符串的内容相同,即为重复元素
B:去除集合中的多个自定义对象的重复元素
如果自定义对象的成员变量值都相同,即为重复元素
C:用LinkedList模拟一个栈数据结构的集合类,并测试。
你要定义一个集合类,只不过内部可以使用LinkedList来实现。


6:泛型(掌握)
(1)泛型概述
是一种把明确类型的工作推迟到创建对象或者调用方法的时候才去明确的特殊的类型。
(2)格式:
<数据类型>
注意:该数据类型只能是引用类型。
(3)好处:
A:把运行时期的问题提前到了编译期间
B:避免了强制类型转换
C:优化了程序设计,解决了黄色警告线问题,让程序更安全
(4)泛型的前世今生
A:泛型的由来
Object类型作为任意类型的时候,在向下转型的时候,会隐含一个转型问题
B:泛型类
C:泛型方法
D:泛型接口
E:泛型高级通配符
?
? extends E
? super E
(5)我们在哪里使用呢?
一般是在集合中使用。

7:增强for循环(掌握)
(1)是for循环的一种
(2)格式:
for(元素的数据类型 变量名 : 数组或者Collection集合的对象) {
使用该变量即可,该变量其实就是数组或者集合中的元素。
}
(3)好处:
简化了数组和集合的遍历
(4)弊端
增强for循环的目标不能为null。建议在使用前,先判断是否为null。


10:Map
(1)将键映射到值的对象。一个映射不能包含重复的键;每个键最多只能映射到一个值。 
(2)Map和Collection的区别?
A:Map 存储的是键值对形式的元素,键唯一,值可以重复。夫妻对
B:Collection 存储的是单独出现的元素,子接口Set元素唯一,子接口List元素可重复。光棍
(3)Map接口功能概述(自己补齐)
A:添加功能
B:删除功能
C:判断功能
D:获取功能
E:长度功能
(4)Map集合的遍历
A:键找值
a:获取所有键的集合
b:遍历键的集合,得到每一个键
c:根据键到集合中去找值

B:键值对对象找键和值
a:获取所有的键值对对象的集合
b:遍历键值对对象的集合,获取每一个键值对对象
c:根据键值对对象去获取键和值

代码体现:
Map<String,String> hm = new HashMap<String,String>();

hm.put("it002","hello");
hm.put("it003","world");
hm.put("it001","java");

//方式1 键找值
Set<String> set = hm.keySet();
for(String key : set) {
String value = hm.get(key);
System.out.println(key+"---"+value);
}

//方式2 键值对对象找键和值
Set<Map.Entry<String,String>> set2 = hm.entrySet();
for(Map.Entry<String,String> me : set2) {
String key = me.getKey();
String value = me.getValue();
System.out.println(key+"---"+value);
}
(5)HashMap集合的练习
A:HashMap<String,String>
B:HashMap<Integer,String>
C:HashMap<String,Student>
D:HashMap<Student,String>
(6)TreeMap集合的练习
A:TreeMap<String,String>
B:TreeMap<Student,String>
(7)案例
A:统计一个字符串中每个字符出现的次数
B:集合的嵌套遍历
a:HashMap嵌套HashMap
b:HashMap嵌套ArrayList
c:ArrayList嵌套HashMap
d:多层嵌套

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