[数据结构]---线性表之顺序存储ArrayList源码分析

ArrayList概述

  • ArrayList是最常用的且最简单的一种数据结构,基于数组实现的,是一个动态数组。
  • ArrayList继承于AbstractList,实现了List, RandomAccess, Cloneable, Serializable接口。
  • ArrayList非线程安全

ArrayList实现

  • ArrayList的属性

    /**
     * Default initial capacity. 默认初始容量。
     */
    private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;

    /**
     * Shared empty array instance used for empty instances.
      *用于空实例的共享空数组实例。
     */
    private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};

    /**
     * The array buffer into which the elements of the ArrayList are stored.
     * The capacity of the ArrayList is the length of this array buffer. Any
     * empty ArrayList with elementData == EMPTY_ELEMENTDATA will be expanded to
     * DEFAULT_CAPACITY when the first element is added.
     *
     * Package private to allow access from java.util.Collections.
     */
    transient Object[] elementData;

    /**
     * The size of the ArrayList (the number of elements it contains).
     * ArrayList的大小(它包含的元素的数量)。
     * @serial
     */
    private int size;

第三个属性elementData也好理解,就是存储ArrayList内的元素,关键字transient的作用是被修饰过的变量不能被序列化。

  • ArrayList的构造方法

    public ArrayList(int initialCapacity) {
        super();
        if (initialCapacity < 0)
            throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
                                               initialCapacity);
        this.elementData = new Object[initialCapacity];
    }

    /**
     * Constructs an empty list with an initial capacity of ten.
     */
    public ArrayList() {
        super();
        this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
    }

    public ArrayList(Collection 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);
    }

第一个是带有指定容量的构造函数,第二是默认容量的构造函数,第三个是构造一个指定集合的列表。

  • ArrayList的添加原理

我们先看下ArrayList不指定位置的插入过程add(E e),

    public boolean add(E e) {
        ensureCapacityInternal(size + 1);  // Increments modCount!!
        elementData[size++] = e;  添加到内部数组中
        return true;
    }

在尾部插入元素到数组中,并且数组长度增加,接着往下看

    private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
        if (elementData == EMPTY_ELEMENTDATA) {
            minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
        }

        ensureExplicitCapacity(minCapacity);
    }

这个方法的作用是确定内部容量,然后调用 ensureExplicitCapacity(minCapacity)方法,这个方法里又调用grow()来动态增加数组的长度

    private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
        modCount++;

        // overflow-conscious code
        if (minCapacity - elementData.length > 0)
            grow(minCapacity);
    }

    /**
     * The maximum size of array to allocate.
     * Some VMs reserve some header words in an array.
     * Attempts to allocate larger arrays may result in
     * OutOfMemoryError: Requested array size exceeds VM limit
     */
    private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;

    /**
     * Increases the capacity to ensure that it can hold at least the
     * number of elements specified by the minimum capacity argument.
     *
     * @param minCapacity the desired minimum capacity
     */
    private void grow(int minCapacity) {
        // overflow-conscious code
        int oldCapacity = elementData.length;
        int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
        if (newCapacity - minCapacity < 0)
            newCapacity = minCapacity;
        if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
            newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
        // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
        elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
    }

    private static int hugeCapacity(int minCapacity) {
        if (minCapacity < 0) // overflow
            throw new OutOfMemoryError();
        return (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ?
            Integer.MAX_VALUE :
            MAX_ARRAY_SIZE;
    }

从上往下看,首先ensureExplicitCapacity(int minCapacity)的作用是记录列表被修改的次数,当内部的容量大于数组的长度时,就会调用grow()在增加容量,int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);这句代码的意思新的容量每次都增加数组长度的0.5倍,但最大不能超过MAX_ARRAY_SIZE.


ArrayList指定位置的插入过程add(int index,E e),

    public void add(int index, E element) {
        if (index > size || index < 0)
            throw new IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));

        ensureCapacityInternal(size + 1);  // Increments modCount!!
        System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + 1,
                         size - index);
        elementData[index] = element;
        size++;
    }

我们看到和不指定位置插入元素差不多,也是先确定内部的容量,只不过多了调用了一行System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + 1,size - index);但就是因为多调用这一行代码,当数据很多时就非常影响效率,我们进入看下如何影响效率

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

    public static void arraycopy(int[] src, int srcPos, int[] dst, int dstPos, int length) {
        ...
            if (src == dst && srcPos < dstPos && dstPos < srcPos + length) {
                // Copy backward (to avoid overwriting elements before
                // they are copied in case of an overlap on the same
                // array.)
                for (int i = length - 1; i >= 0; --i) {
                    dst[dstPos + i] = src[srcPos + i];
                }
            } else {
                // Copy forward.
                for (int i = 0; i < length; ++i) {
                    dst[dstPos + i] = src[srcPos + i];
                }
            }

当数组中存储的是引用类型时候,调用的是native修饰的,我们不去看,如果存储的是基本类型,就会调用相应类型的arraycopy()方法,我们只看条件为真时的语句,false为删除,五个参数的意思

  • @param src源数组。
  • @param srcPos在源数组中的起始位置。
  • @param dest目标数组。
  • @param destPos在目标数据中的起始位置。
  • @param length要复制的数组元素的数量。
    [数据结构]---线性表之顺序存储ArrayList源码分析_第1张图片
    插入示例.png

    举个例子,向数组长度为4index为2的位置插入一个元素ax,如图所示。复制过程是将原数组中从index开始后面的元素也就是(a3,a4)向后移一位,然后将元素ax插入到index=2处。这就是将元素插入到指定位置数组中的过程。

ArrayList的删除原理

   public E remove(int index) {
       if (index >= size)
           throw new IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));

       modCount++;
       E oldValue = (E) elementData[index];

       int numMoved = size - index - 1;
       if (numMoved > 0)
           System.arraycopy(elementData, index+1, elementData, index,
                            numMoved);
       elementData[--size] = null; // clear to let GC do its work

       return oldValue;
   }

删除和添加是一样的原理,添加是向后复制,删除是向前复制.


ArrayList的更改原理

    public E set(int index, E element) {
        if (index >= size)
            throw new IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));

        E oldValue = (E) elementData[index];
        elementData[index] = element;
        return oldValue;
    }

更改原理很简洁,通过下标找到对应位置的元素替换即可。


ArrayList的查找原理

    public E get(int index) {
        if (index >= size)
            throw new IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));

        return (E) elementData[index];
    }

查找更简单,直接返回指定位置的元素

ArrayList原理总结

通过上面增删改查的源码分析,ArrayList是基于数组实现的,在不指定位置时插入数据,直接在尾部添加,在指定位置添加时,就会将从当前位置开始后面的元素一次后移一位,效率是很低的,删除同理,会将指定位置后面的元素开始依次向前移动,但是通过下标更改和查找效率就很高了!!

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