面向对象语言对事物的体现都是以对象的形式,所以为了方便对多个对象的操作,就对对象进行存储,集合就是存储对象最常用的一种方式
数组虽然也可以存储对象,但是长度固定,集合长度可变
数组中可以存储基本数据类型,集合只能存储对象
集合类只用于存储对象,集合长度是可变的,集合可以存储不同类型的对象
Collection接口中定义了集合框架的构成及分类
Collection定义了集合框架的功能
boolean
addAll(Collection<? extends E> c)
boolean
removeAll(Collection<?> c)
void
clear()
boolean
isEmpty()
int
size()
boolean
retainAll(Collection<?> c)
<T> T[]
toArray(T[] a)
迭代器其实就是集合的取出元素方式,因为迭代器需要对集合中的元素直接操作,并且依赖于集合,所以将迭代器定义成集合中的内部类,通过集合的iterator()方法来获取迭代器的对象
元素是有序的,元素可以重复,因为该集合体系有索引
增
boolean
addAll(int index, Collection<? extends E> c)
删
改
查
List<E>
subList(int fromIndex, int toIndex)
List集合特有的迭代器ListIterator
在迭代时,不可以通过集合对象的方法操作集合中的元素,因为此时迭代器和集合对象在同时操作集合里的对象,这样容易出现安全隐患,util包中提供了ConcurrentModificationException异常来提示此错误,所以我们在使用迭代器遍历集合时,只能通过迭代器的remove方法删除元素,只此一种。
想要通过迭代器对集合中的元素进行更多的操作,List集合为我们提供了ListIterator,ListIterator是Iterator的子接口,该接口只能通过List集合的listIterator方法获取
List接口的子类,底层的数据结构是数组结构
特点:查询速度快,但是增删速度较慢,线程不同步
List接口的子类,底层的数据结构是链表
特点:增删速度很快,查询速度较慢,线程不同步
特有方法:
addFirst() addLast()
getFirst() getLast()
获取元素,但不删除元素,如果集合中没有元素,会出现NoSuchElementException
removeFirst() removeLast()
获取元素,并删除元素,如果集合中没有元素,会出现NoSucnElementException
JDK1.6以后出现了替代方法
offerFirst() offerLast()
peekFirst() peekLast()
获取元素,但不删除元素,如果集合中没有元素,返回null
pollFirst() pollLast()
获取元素,并删除元素,如果集合中没有元素,返回null
由以上方法可知,LinkedList可以用来构建队列或者堆栈结构
List接口的子类,底层的数据结构是数组结构,线程同步
由于效率比较低,后期被ArrayList取代
枚举Enumeration
枚举就是Vector特有的取出方式,与迭代器很相似
由于枚举的方法名称都过长,后期被迭代器取代
元素是无序的,元素不可以重复,集合的功能与Collection接口一致
Set接口的子类,底层的数据结构是哈希表,线程不同步
HashSet如何保证元素唯一性
HashSet通过元素的两个方法hashCode和equals来完成唯一性的判断
如果元素hashCode值不同,则认为元素不同
如果元素hashCode值相同,则判断equals是否为true,若为false,则认为元素不同,否则元素相同,不会加入到集合中
Set接口的子类,底层的数据结构是二叉树,线程不同步
TreeSet元素排序方法
第一种方法:让元素自身具备比较性
元素需要实现Comparable接口,覆盖compareTo方法
这种方式也称为元素的自然顺序,或者叫做默认顺序
第二种方式:定义容器的比较性
当元素本身不具备比较性时,或者具备的比较性不是我们所需的
这时需要让容器自身具备比较性
定义了比较器,即实现Comparator接口,将比较器对象作为参数传递给TreeSet集合的构造函数
当两种比较方式都存在时,以比较器为主
JDK1.5之后出现的新特性,用于解决安全问题,是一个类型安全机制
将运行时期出现的问题ClassCastException转移到了编译时期,方便于程序员解决问题,让运行时更安全
避免了强制转换过程
通过<>来定义要操作的引用数据类型
通常在集合框架中最常见
只要见到类或者方法上有<>时,就要定义泛型
<>就是用来接收类型的,类型为引用数据类型
当类中要操作的引用数据类型不确定的时候
早期定义Object来完成扩展
现在用定义泛型来完成扩展
泛型类定义的泛型,在整个类中都有效
当不同方法操作的类型不同,且类型不确定时,可以将泛型定义在方法上
注意:
静态方法不可以访问类上定义的泛型
如果静态方法操作的应用数据类型不确定,可以将泛型定义在方法上
?通配符
<? extends E>:可以接收E类型或者E的子类型,即设置上限
<? super E>:可以接收E类型或者E的父类型,即设置下限