1.数据结构
LinkedList的数据结构是一个双向链表结构,
next指向下一个节点的地址,prev指向上一节点,element代表链表中的值;同时first节点中的prev和last节点的next为null。
2.LinkedList类中的全局变量
public class LinkedList<
E>
extends AbstractSequentialList<
E>
implements List<
E>
, Deque<
E>
, Cloneable
, java.io.Serializable {
/**
* 链表中实际元素的个数
*/
transient int
size =
0
;
/**
* Pointer to first node.
* Invariant: (first == null && last == null) ||
* (first.prev == null && first.item != null)
* 链表中的头结点
*/
transient Node<
E>
first
;
/**
* Pointer to last node.
* Invariant: (first == null && last == null) ||
* (last.next == null && last.item != null)
* 链表中的尾节点
*/
transient Node<
E>
last
;
}
3.构造方法(初始化一个链表)
(1).无参构造函数(构造一个空链表)
/**
* Constructs an empty list.
* 无参构造函数,构造一个空列表
*/
public
LinkedList() {
}
(2).有参构造函数(将指定集合中的元素构建成LinkedList链表)
/**
* Constructs a list containing the elements of the specified
* collection, in the order they are returned by the collection's
* iterator.
* 有参构造函数,将集合c中的各个元素构建成LinkedList链表.
*
*
@param
c
the collection whose elements are to be placed into this list 需要放入链表中的集合
*
@throws
NullPointerException if the specified collection is null 如果指定添加的集合为空,抛出空指针异常
*/
public
LinkedList(Collection
extends
E> c) {
//调用无参的构造函数,构建一个空列表
this()
;
//将集合c中的元素添加到构建的空列表中
addAll(c)
;
}
4.LinkedList中核心方法
(1). class Node;
/**
* LinkedList中构成链表的核心源码(链表节点属性)
*/
private static class Node<
E> {
//节点的数据
E
item
;
//指向的下一个节点
Node<
E>
next
;
//指向的上一个节点
Node<
E>
prev
;
//节点的构造方法
Node(Node<
E> prev
,
E element
, Node<
E> next) {
this.
item = element
;
this.
next = next
;
this.
prev = prev
;
}
}
(2). add(E e);
/**
* Appends the specified element to the end of this list.
* 将指定的元素追加到列表的末尾.
*
*
This method is equivalent to {
@link
#addLast}.
*
*
@param
e
element to be appended to this list 需要添加到列表的元素e
*
@return
{
@code
true} (as specified by {
@link
Collection#add})
*/
public boolean
add(E e) {
//调用linkLast方法添加至末尾
linkLast(e)
;
return true;
}
/**
* Links e as last element.
* 将e作为链表中的最后一个节点添加到列表中
*
*
@param
e
需要添加的元素
*/
void
linkLast(E e) {
//l赋值last(当前列表的最后一个节点);即为e添加后的首节点
final LinkedList.Node
l = last
;
//调用new Node<>()初始化当前节点,prev为l;e为节点的数据;因为添加到最后一个节点所以null表示该节点的next
final LinkedList.Node newNode =
new LinkedList.Node<>(l
, e
, null)
;
//添加后newNode就成为最后一个节点了所以last赋值为newNode
last = newNode
;
if (l ==
null)
//如果l即该链表的最后一个节点为null,那么新加的节点就是第一个节点需要给first赋值newNode
first = newNode
;
else
//如果添加之前的最后一个节点为不为null,那么新增之前的最后一个节点的next就要指向当前新增的节点newNode
l.
next = newNode
;
//新增一个节点,链表的大小size++
size++
;
modCount++
;
}
(3). addAll(Collection extends E> c);
/**
* Appends all of the elements in the specified collection to the end of
* this list, in the order that they are returned by the specified
* collection's iterator. The behavior of this operation is undefined if
* the specified collection is modified while the operation is in
* progress. (Note that this will occur if the specified collection is
* this list, and it's nonempty.)
* 将指定集合中的所有元素追加到列表的末尾
*
*
@param
c
collection containing elements to be added to this list 要添加到此列表的元素的集合
*
@return
{
@code
true} if this list changed as a result of the call
*
@throws
NullPointerException if the specified collection is null 如果c为null抛出空指针异常
*/
public boolean
addAll(Collection
extends E> c) {
return addAll(size
, c)
;
}
/**
* Inserts all of the elements in the specified collection into this
* list, starting at the specified position. Shifts the element
* currently at that position (if any) and any subsequent elements to
* the right (increases their indices). The new elements will appear
* in the list in the order that they are returned by the
* specified collection's iterator.
* 将指定集合中的所有元素插入到该列表中,从指定位置开始
*
*
@param
index
index at which to insert the first element
* from the specified collection 从指定集合插入第一个元素的索引。
*
@param
c
collection containing elements to be added to this list 要添加到此列表的元素的集合
*
@return
{
@code
true} if this list changed as a result of the call
*
@throws
IndexOutOfBoundsException {
@inheritDoc
} 索引越界异常
*
@throws
NullPointerException if the specified collection is null 如果要添加的集合为null抛出空指针异常
*/
public boolean
addAll(
int index
, Collection
extends E> c) {
//检查指定位置索引是否满足条件
checkPositionIndex(index)
;
//将要添加到链表的集合转换为Object数组赋值给a
Object[] a = c.toArray()
;
//numNew代表要添加集合的长度
int numNew = a.
length
;
if (numNew ==
0)
//如果要添加的集合为空直接返回false
return false;
//定义两个临时节点,pred标识要插入集合的前一个节点;succ标识要插入集合的后一个节点
Node pred
, succ
;
if (index == size) {
//如果index=size;当链表为空例如构造函数初始化时 或者 在链表结尾添加 走这边
//如果插入链表为空或者在链表尾部插入;succ(标识要插入集合的后一个节点)一定为空
succ =
null;
//如果插入链表为空last为空 pred = null;如果不为空在链表尾部插入pred(标识要插入集合的前一个节点)为链表的最后一个元素last
pred = last
;
}
else {
//如果在链表元素中间插入集合
//succ赋值为当前指定索引节点;node方法根据节点所以获取节点信息
succ = node(index)
;
//pred为succ节点的prev
pred = succ.prev
;
}
for (Object o : a) {
//遍历要插入的集合
@SuppressWarnings(
"unchecked") E e = (E) o
;
//将o的值赋给e
//初始化当前需要添加的节点newNode;新节点prev = pred, 添加的元素e, next暂时赋值为null
Node newNode =
new Node<>(pred
, e
, null)
;
if (pred ==
null)
//如果要插入元素的前一个节点为null
//当前节点就是第一个节点first赋值为当前节点
first = newNode
;
else
//否则pred(要插入元素的前一个节点)的next为当前节点
pred.next = newNode
;
//最后添加完节点后当前节点为下次插入时的pred(标识要插入集合的前一个节点)
pred = newNode
;
}
if (succ ==
null) {
//标识要插入的后一个节点为null
//此时的pred就是链表中的最后一个节点
last = pred
;
}
else {
//要添加的集合的最后一个节点对象的next指向要插入链表的最后一个节点
pred.next = succ
;
//同理要插入链表的最后一个节点对象的prev指向pred
succ.prev = pred
;
}
//修改链表元素的大小值+要添加元素的集合大小
size += numNew
;
modCount++
;
return true;
}
/**
* 检查指定位置索引是否满足条件
*
*
@param
index
从指定集合插入第一个元素的索引。
*/
private void
checkPositionIndex(
int index) {
if (!isPositionIndex(index))
//调用isPositionIndex判断索引是否满足条件,如果不满足条件抛出该索引越界异常
throw new IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index))
;
}
/**
* Tells if the argument is the index of a valid position for an
* iterator or an add operation.
* 判断参数是否是有效位置的索引
*/
private boolean
isPositionIndex(
int index) {
//如果索引大于等于0并且小于等于size(该链表的大小)返回true
return index >=
0 && index <= size
;
}
(4). remove(Object o);
/**
* Removes the first occurrence of the specified element from this list,
* if it is present. If this list does not contain the element, it is
* unchanged. More formally, removes the element with the lowest index
* {
@code
i} such that
*
(o==null
?
get(i)==null
:
o.equals(get(i)))
* (if such an element exists). Returns {
@code
true} if this list
* contained the specified element (or equivalently, if this list
* changed as a result of the call).
* 找到要移除元素的值,没找到什么都不用做,如果存在多个一样的值则移除索引index最小的那个
*
*
@param
o
element to be removed from this list, if present 要移除的元素
*
@return
{
@code
true} if this list contained the specified element
*/
public boolean
remove(Object o) {
if (o ==
null) {
//LinkedList放null,如果要移除的元素为null
for (Node x = first
; x !=
null; x = x.next) {
//遍历链表
//如果链表元素中的值为null
if (x.item ==
null) {
//调用unlink方法移除
unlink(x)
;
return true;
}
}
}
else {
//移除非空的元素
for (Node x = first
; x !=
null; x = x.next) {
//遍历链表
if (o.equals(x.item)) {
//如果链表中的值和要移除的元素相等
//调用unlink方法移除
unlink(x)
;
return true;
}
}
}
//如果链表中没有找到要移除的元素则返回false
return false;
}
/**
* Unlinks non-null node x.
* 移除指点的节点元素(不能传一个null值)
*/
E
unlink(Node x) {
// assert x != null;
//节点的数据
final E element = x.item
;
//该节点的下一个节点
final Node next = x.next
;
//该节点的上一个节点
final Node prev = x.prev
;
if (prev ==
null) {
//如果该节点prev为null
//该节点就是首节点,删除该节点next就为首节点
first = next
;
}
else {
//如果该节点prev不为空
//该节点的prev.next指向next
prev.next = next
;
//该节点的prev指向置空
x.prev =
null;
}
if (next ==
null) {
//如果该节点next为null
//要删除的节点为尾节点,删除该节点后prev就为尾节点
last = prev
;
}
else {
//如果该节点next不为null
//该节点next.prev指向prev
next.prev = prev
;
//该节点的next指向置空
x.next =
null;
}
//之前的操作是吧要删除的节点前后指向都置空了,这里吧里面的数据也置空
x.item =
null;
//删除后链表的大小--
size--
;
modCount++
;
//返回已经删除节点的数据
return element
;
}
(5). remove(int index);
/**
* Removes the element at the specified position in this list. Shifts any
* subsequent elements to the left (subtracts one from their indices).
* Returns the element that was removed from the list.
* 删除该列表中指定位置的元素。
*
*
@param
index
the index of the element to be removed 要删除元素的索引
*
@return
the element previously at the specified position 返回删除元素的值
*
@throws
IndexOutOfBoundsException {
@inheritDoc
} 抛出数组越界异常
*/
public
E
remove(
int index) {
//检查索引看是否存在索引越界异常
checkElementIndex(index)
;
//直接根据索引调用node方法获取节点后调用unlink方法删除该节点
return unlink(node(index))
;
}
(6). set(int index, E element);
/**
* Replaces the element at the specified position in this list with the
* specified element.
* 用指定的元素替换列表中指定位置的元素。
*
*
@param
index
index of the element to replace 替换元素的索引
*
@param
element
element to be stored at the specified position 要在指定位置上存储的元素
*
@return
the element previously at the specified position 替换前该位置上的元素
*
@throws
IndexOutOfBoundsException {
@inheritDoc
} 抛出索引越界异常
*/
public
E
set(
int index
,
E element) {
//索引校验
checkElementIndex(index)
;
//根据索引值获取该索引上的节点
Node<
E> x = node(index)
;
//该索引元素替换前的值
E oldVal = x.
item
;
//将替换元素赋给改该节点的item
x.
item = element
;
//返回该索引元素替换前的值
return oldVal
;
}
(7). get(int index);
/**
* Returns the element at the specified position in this list.
* 返回该列表中指定位置的元素。
*
*
@param
index
index of the element to return 返回元素的索引
*
@return
the element at the specified position in this list 列表中指定位置的元素
*
@throws
IndexOutOfBoundsException {
@inheritDoc
} 抛出索引越界异常
*/
public E
get(
int index) {
//校验index索引看是否存在越界异常
checkElementIndex(index)
;
//直接调用node(index)方法获取节点;通过节点的item属性来拿值。关键还是在node()方法上
return node(index).item
;
}
/**
* Returns the (non-null) Node at the specified element index.
* 返回指定索引位置上的节点信息
*/
Node
node(
int index) {
// assert isElementIndex(index);
if (index < (size >>
1)) {
//如果索引在链表的前半段
Node x = first
;
for (
int i =
0
; i < index
; i++)
//从first头结点开始遍历
x = x.next
;
//返回index位置上的节点对象
return x
;
}
else {
//如果索引在链表的后半段
Node x = last
;
for (
int i = size -
1
; i > index
; i--)
//从last尾节点开始遍历
x = x.prev
;
//返回index位置上的节点对象
return x
;
}
}
5.LinkedList总结
(1). LinkedList本质是一个双向链表,核心是链表上的节点通过Node内部类实现。
(2). 基于双向链表的属性相对于LinkedList在新增,删除操作时只需要调整指针的指向相对ArrayList性能较好。但是在查询方面需要遍历指针位置上的元素性能相对ArrayList来说较差。
(3). 和ArrayList一样都是非线程安全的在单线程下才能使用。
(4). 链表中元素的属性值可以为null。