本文主要是介绍尚硅谷-集合笔记4,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!
4.1Set
package com.java1;
import org.junit.Test;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.Set;
/**
*1.Set接口的框架结构
* /----Collection接口:单列集合,用来存储一个一个的对象
* /---Set接口:存储无序的,不可重复的数据 -->高中讲的“集合”
* /---HashSet:作为Set接口的主要实现类;线程不安全的;可以存储null值
* /---LinkedHashSet,作为HashSet的子类;遍历其内部数据时,可以按照添加的顺序遍历
* 对于频繁的遍历操作,LinkedHashSet高于HashSet
* /---TreeSet:可以按照添加对象指定属性,进行排序。
*
*
* 1. Set接口中没有额外定义新的方法,使用的都是Collection中声明过的方法。
*
* 2. 要求:向Set(主要指:HashSet、LinkedHashSet)中添加的数据,其所在的类一定要重写hashCode()和equals()
* 要求:重写的hashCode()和equals()尽可能保持一致性:相等的对象必须具有相等的散列码
* 重写两个方法的小技巧:对象中用作equals()方法比骄的Field,都应该用来计算hashCode值
*
* @author WZ
* @create 2021-06-26 15:24
*/
public class SetTest {
/*
一、 Set接口:存储无序的,不可重复的数据。
以HashSet为例说明:
1.无序性:不等于随机性。存储的数据在底层数组中并非按照索引的顺序进行添加,而是根据数据的哈希值决定。
2.不可重复性:保证添加的元素按照equals()判断时,不能返回true。即:相同的元素只能添加一个。
二、添加元素的过程:以HashSet为例:
我们向HashSet中添加元素a,首先调用元素a所在类的hashCode()方法,计算元素a的哈希值,此哈希值接着通过某种算法计算出在HashSet底层
数组中的存放位置(即是:索引位置)
数组此位置上是否已经有元素:
如果此位置上没有元素,则元素a 添加成功;----情况1
如果此位置上有其他元素b(或者以链表形式存在的多个元素),则比较元素a和元素b的哈希值
①如果哈希值不相同,则元素a添加成功---情况2
②如果哈希值相同,进而需要调用元素a所在类的equals()方法,equals()方法返回true,元素a添加失败;
equals()方法返回false,元素a添加成功;---情况3
对于添加成功的情况2 和 情况 3 而言:元素a 与已经存在指定索引位置上数据以链表的方式存储。
jDK 7:元素a放到数组中,指向原来的的元素。
JDk 8:原来的元素在数组中,指向元素a
总结一句话:七上八下
HashSet底层:数组+链表的结构。
*/
@Test
public void test1(){
Set set=new HashSet();
set.add(456);
set.add(123);
set.add(123);
set.add("AA");
set.add("CC");
set.add(new User("Tom",12));
set.add(new User("Tom",12));
set.add(129);
//System.out.println(set);//[AA, CC, 129, 456, 123, Person{name='Tom', age=12}]
Iterator iterator = set.iterator();
while (iterator.hasNext()){
System.out.println(iterator.next());// AA CC 129 456 123
}
}
//LinkedHashSet的使用:
//LinkedHashSet作为HashSet的子类,在添加数据的同时,每个数据还维护了两个引用,记录此数据前一个和后一个数据。以链表形式进行。
//优点:对于频繁的遍历操作,LinkedHashSet高于HashSet
@Test
public void test2(){
Set set=new LinkedHashSet();
set.add(456);
set.add(123);
set.add(123);
set.add("AA");
set.add("CC");
set.add(new User("Tom",12));
set.add(new User("Tom",12));
set.add(129);
//System.out.println(set);//[AA, CC, 129, 456, 123, Person{name='Tom', age=12}]
Iterator iterator = set.iterator();
while (iterator.hasNext()){
System.out.println(iterator.next());// AA CC 129 456 123
}
}
}
4.2TreeSet
package com.java1;
import org.junit.Test;
import java.util.Comparator;
import java.util.Iterator;
import java.util.TreeSet;
/**
* @author WZ
* @create 2021-06-27 9:11
*/
public class TreeSetTest {
/*
1.向TreeSet当中添加的数据,要求是相同类的对象
2.两种排序方式:自然排序(实现 comparable接口) 和 定制排序(comparator)
3.自然排序中,比较两个对象是否相同的标准为:compareTo()返回0.不再是用equals()。
4.定制排序中,比较两个对象是否相同的标准为:compare()返回0.不再是用equals()。
*/
@Test
public void test1() {
TreeSet set = new TreeSet();
//不能添加不同类的对象;因为TreeSet主要作用就是用来排序,对象都不能无法排序
// set.add(123);
// set.add(456);
// set.add("AA");
// set.add(new User("Tom",12));
//举例一:
// set.add(34);
// set.add(-34);
// set.add(43);
// set.add(11);
// set.add(8);
// Iterator iterator = set.iterator();
//
// while (iterator.hasNext()){
// System.out.println(iterator.next());//-34 8 11 34 43 按照从小到大的顺序进行排
// }
//举例二:
set.add(new User("Tom",12));
set.add(new User("Jerry",32));
set.add(new User("Jim",2));
set.add(new User("Mike",65));
set.add(new User("Jack",33));
set.add(new User("Jack",56));
Iterator iterator = set.iterator();
while (iterator.hasNext()){
System.out.println(iterator.next());//
}
}
@Test
public void test2(){
Comparator com=new Comparator() {
//按照年龄从小到大排列
@Override
public int compare(Object o1, Object o2) {
if(o1 instanceof User && o2 instanceof User){
User u1=(User)o1;
User u2=(User)o2;
return Integer.compare(u1.getAge(),u2.getAge());
}else{
throw new RuntimeException("输入的数据类型不匹配");
}
}
};
TreeSet set=new TreeSet(com);
set.add(new User("Tom",12));
set.add(new User("Jerry",32));
set.add(new User("Jim",2));
set.add(new User("Mike",65));
set.add(new User("Jack",33));
set.add(new User("Mary",33));
set.add(new User("Jack",56));
Iterator iterator = set.iterator();
while (iterator.hasNext()){
System.out.println(iterator.next());//
}
}
}
4.3User
package com.java1;
/**
* @author WZ
* @create 2021-06-26 16:28
*/
public class User implements Comparable{
private String name;
private int age;
public User() {
}
public User(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public int getAge() {
return age;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public void setAge(int age) {
this.age = age;
}
@Override
public String toString() {
return "User{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
@Override
public boolean equals(Object o) {
System.out.println("User equals");
if (this == o) return true;
if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
User user = (User) o;
if (age != user.age) return false;
return name != null ? name.equals(user.name) : user.name == null;
}
@Override
public int hashCode() {//return name.hashCode()+age;自己写的也可比较low
int result = name != null ? name.hashCode() : 0;
result = 31 * result + age;
return result;
}
//按照姓名从大到小排列,年龄从小到大排列
@Override
public int compareTo(Object o) {
if(o instanceof User){
User user=(User)o;
// return this.name.compareTo(user.name);
int compare =-this.name.compareTo(user.name);
if(compare !=0){
return compare;
}else{
return Integer.compare(this.age,user.age);
}
}else{
throw new RuntimeException("输入类型不匹配");
}
}
}
这篇关于尚硅谷-集合笔记4的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!