1、简介
Comparable(java.lang.Comparator)和 Comparator(java.util.Comparator),从字面上看这两个接口都是用来做比较用的,平时在使用的时候,总是记不清他们到底有什么区别,所以在此记录下,方便以后查看:
1.1、Comparable
Comparable可以认为是一个内比较器,实现了Comparable接口的类有一个特点,就是这些类是可以和自己比较的,其依赖compareTo方法的实现,compareTo方法也被称为自然比较方法。compareTo方法的返回值是int,有三种情况:
1、比较者大于被比较者(也就是compareTo方法里面的对象),那么返回正整数
2、比较者等于被比较者,那么返回0
3、比较者小于被比较者,那么返回负整数
在给集合排序的时候,有个工具类叫做Collections,这个工具类可以用来给集合排序,详见如下代码:
List list = new ArrayList<>();
list.add(14);
list.add(35);
list.add(2);
list.add(12);
Collections.sort(list);
System.out.println(list);
这个打印的结果是:[2,12,14,35];
根据结果可知:Collections对于Integer类型的数组默认的排序结果是升序的
如果我们对自定义对象的数组能否进行排序呢?经过代码实验,结果是不可以的。为什么不可以呢?那我们看一下Collections中的sort方法源码:
public static > void sort(List list) {
list.sort(null);
}
在源码中,有一个T extends Comparable的泛型通配符 ,要求集合中的T必须要实现Comparable接口,那么我们动手写个对象类,实现Comparable接口,这个接口中,有一个抽象方法需要我们实现,这个方法就是CompareTo。
样例:
1.定义一个Person类,实现Comparable接口,并且重写compareTo方法:默认比较的是当前Person类,通过age属性进行比较。
public class Person implements Comparable{
String name;
Integer age;
public Person(String name, int age) {
super();
this.name = name;
this.age = age;
}
public Person() {
super();
}
@Override
public String toString() {
return "Person [name=" + name + ", age=" + age + "]";
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public Integer getAge() {
return age;
}
public void setAge(Integer age) {
this.age = age;
}
public int compareTo(Person o) {
return this.age - o.age;
}
2.定义测试类TestPerson.java,定义一个ArrayList保存Person,打乱顺序后,查看输出结果。代码如下:
List list = new ArrayList<>(10);
Person person;
for (int i=0; i<10; i++) {
person = new Person("person" + i, i);
list.add(person);
}
Collections.shuffle(list);
//Collections.sort(list);
list.stream().forEach(System.out::println);
}
输出结果:
Person [name=person2, age=2]
Person [name=person6, age=6]
Person [name=person1, age=1]
Person [name=person9, age=9]
Person [name=person0, age=0]
Person [name=person4, age=4]
Person [name=person8, age=8]
Person [name=person3, age=3]
Person [name=person5, age=5]
Person [name=person7, age=7]
输出是乱序的
Person [name=person0, age=0]
Person [name=person1, age=1]
Person [name=person2, age=2]
Person [name=person3, age=3]
Person [name=person4, age=4]
Person [name=person5, age=5]
Person [name=person6, age=6]
Person [name=person7, age=7]
Person [name=person8, age=8]
Person [name=person9, age=9]
输出是有序的,并且是升序
在测试代码中,使用Collections.sort就可以对Person的List进行排序了。而compareTo方法,实际上就是我们需要设置的排序的规则。使用this对象和参数比较,就是升序,反之就是降序。所以我们如果想要让Person集合中的对象按照年龄进行降序排列,就可以使用o.age -this.age;(基本类型可以使用减法替代compareTo);
2、Comparator
Comparator可以认为是是一个外比较器。Comparator接口里面有一个compare方法,方法有两个参数T o1和T o2,是泛型的表示方式,分别表示待比较的两个对象,方法返回值和Comparable接口一样是int,有三种情况:
1、o1大于o2,返回正整数
2、o1等于o2,返回0
3、o1小于o3,返回负整数
样例:
1、定义一个Person类不实现任何接口。
2、定义PersonComparator.java类,实现Comparator接口,重写compare()方法,和前面一样根据age进行比较。
public class PersonComparator implements Comparator {
@Override
public int compare(Person g1, Person g2) {
return g1.getAge() - g2.getAge();
}
}
3、定义测试类,代码如下:
List list = new ArrayList<>(10);
Person person;
for (int i=0; i<10; i++) {
person = new Person("person" + i, i);
list.add(person);
}
list.stream().forEach(System.out::println);
}
输出结果:
Person [name=person0, age=0]
Person [name=person1, age=1]
Person [name=person2, age=2]
Person [name=person3, age=3]
Person [name=person4, age=4]
Person [name=person5, age=5]
Person [name=person6, age=6]
Person [name=person7, age=7]
Person [name=person8, age=8]
Person [name=person9, age=9]
输出是有序的,并且是升序
这段代码就实现了一个Integer集合的升序排列,这个接口中有一个方法叫做compare,里边包含两个参数:如果用第一个和第二个做比较得到的就是升序,反之得到的就是降序。同样的你也可以使用这种方式对我们自己定义的类记性排序。
3、总结,后者相比前者有如下优点:
Comparable: 内部比较器,一个类如果想要使用Collections.sort(list) 方法进行排序,则需要实现该接口。
Comparator: 外部比较器用于对那些没有实现Comparable接口或者对已经实现的Comparable中的排序规则不满意进行排序.无需改变类的结构,更加灵活。