【数据结构】ArrayList与顺序表

ArrayList与顺序表

  • 1.线性表
  • 2.顺序表
    • 2.1 接口的实现
  • 3. ArrayList简介
  • 4. ArrayList使用
    • 4.2 ArrayList常见操作
    • 4.3 ArrayList的遍历
    • 4.4 ArrayList的扩容机制
  • 5. ArrayList的具体使用
    • 5.1 杨辉三角
    • 5.2 简单的洗牌算法
  • 6. ArrayList的问题及思考

【本节目标】

  1. 线性表
  2. 顺序表
  3. ArrayList的简介
  4. ArrayList使用
  5. ArrayList的扩容机制
  6. 扑克牌

1.线性表

线性表(linear list)是n个具有相同特性的数据元素的有限序列。 线性表是一种在实际中广泛使用的数据结构,常见的线性表:顺序表、链表、栈、队列…
线性表在逻辑上是线性结构,也就说是连续的一条直线。但是在物理结构上并不一定是连续的,线性表在物理上存储时,通常以数组和链式结构的形式存储。
在这里插入图片描述

2.顺序表

顺序表是用一段物理地址连续的存储单元依次存储数据元素的线性结构,一般情况下采用数组存储。在数组上完成数据的增删查改。
在这里插入图片描述

2.1 接口的实现

public class SeqList {private int[] array;private int size;// 默认构造方法SeqList(){ }// 将顺序表的底层容量设置为initcapacitySeqList(int initcapacity){ }// 新增元素,默认在数组最后新增public void add(int data) { }// 在 pos 位置新增元素public void add(int pos, int data) { }// 判定是否包含某个元素public boolean contains(int toFind) { return true; }// 查找某个元素对应的位置public int indexOf(int toFind) { return -1; }// 获取 pos 位置的元素public int get(int pos) { return -1; }// 给 pos 位置的元素设为 valuepublic void set(int pos, int value) { }//删除第一次出现的关键字keypublic void remove(int toRemove) { }// 获取顺序表长度public int size() { return 0; }// 清空顺序表public void clear() { }// 打印顺序表,注意:该方法并不是顺序表中的方法,为了方便看测试结果给出的public void display() { }
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3. ArrayList简介

在集合框架中,ArrayList是一个普通的类,实现了List接口,具体框架图如下:
在这里插入图片描述
【说明】

  1. ArrayList是以泛型方式实现的,使用时必须要先实例化
  2. ArrayList实现了RandomAccess接口,表明ArrayList支持随机访问
  3. ArrayList实现了Cloneable接口,表明ArrayList是可以clone的
  4. ArrayList实现了Serializable接口,表明ArrayList是支持序列化的
  5. 和Vector不同,ArrayList不是线程安全的,在单线程下可以使用,在多线程中可以选择Vector或者CopyOnWriteArrayList
  6. ArrayList底层是一段连续的空间,并且可以动态扩容,是一个动态类型的顺序表

4. ArrayList使用

4.1 ArrayList的构造
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

public static void main(String[] args) {// ArrayList创建,推荐写法// 构造一个空的列表List<Integer> list1 = new ArrayList<>();// 构造一个具有10个容量的列表List<Integer> list2 = new ArrayList<>(10);list2.a dd(1);list2.add(2);list2.add(3);// list2.add("hello"); // 编译失败,List<Integer>已经限定了,list2中只能存储整形元素结论: 当我们 调用不带参数的构造方法的时候,默认在第一次add的时候才会分配大小为10的内存!!!// list3构造好之后,与list中的元素一致ArrayList<Integer> list3 = new ArrayList<>(list2);// 避免省略类型,否则:任意类型的元素都可以存放,使用时将是一场灾难List list4 = new ArrayList();list4.add("111");list4.add(100);
}

4.2 ArrayList常见操作

ArrayList虽然提供的方法比较多,但是常用方法如下所示,需要用到其他方法时,同学们自行查看ArrayList的帮助文档。

方法解释
boolean add(E e)尾插 e
void add(int index, E element)将 e 插入到 index 位置
boolean addAll(Collection<? extends E> c)尾插 c 中的元素
E remove(int index)删除 index 位置元素
boolean remove(Object o)删除遇到的第一个 o
E get(int index)获取下标 index 位置元素
E set(int index, E element)将下标 index 位置元素设置为 element
void clear()清空
boolean contains(Object o)判断 o 是否在线性表中
int indexOf(Object o)返回第一个 o 所在下标
int lastIndexOf(Object o)返回最后一个 o 的下标
List subList(int fromIndex, int toIndex)截取部分 list

subList一般是左闭右开
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
有个小坑 set List3为什么List2也被改变了呢
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
因为没有拷贝只是拿了个地址
在这里插入图片描述

public static void main(String[] args) {List<String> list = new ArrayList<>();list.add("JavaSE");list.add("JavaWeb");list.add("JavaEE");list.add("JVM");list.add("测试课程");System.out.println(list);// 获取list中有效元素个数System.out.println(list.size());// 获取和设置index位置上的元素,注意index必须介于[0, size)间System.out.println(list.get(1));list.set(1, "JavaWEB");System.out.println(list.get(1));// 在list的index位置插入指定元素,index及后续的元素统一往后搬移一个位置list.add(1, "Java数据结构");System.out.println(list);// 删除指定元素,找到了就删除,该元素之后的元素统一往前搬移一个位置list.remove("JVM");System.out.println(list);// 删除list中index位置上的元素,注意index不要超过list中有效元素个数,否则会抛出下标越界异常list.remove(list.size()-1);System.out.println(list);// 检测list中是否包含指定元素,包含返回true,否则返回falseif(list.contains("测试课程")){list.add("测试课程");}// 查找指定元素第一次出现的位置:indexOf从前往后找,lastIndexOf从后往前找list.add("JavaSE");System.out.println(list.indexOf("JavaSE"));System.out.println(list.lastIndexOf("JavaSE"));// 使用list中[0, 4)之间的元素构成一个新的SubList返回,但是和ArrayList共用一个elementData数组List<String> ret = list.subList(0, 4);System.out.println(ret);list.clear();System.out.println(list.size());
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
以为2是下标不是要移除的值怎么办?如下
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

4.3 ArrayList的遍历

ArrayList 可以使用三方方式遍历:for循环+下标、foreach、使用迭代器

public static void main(String[] args) {List<Integer> list = new ArrayList<>();list.add(1);list.add(2);list.add(3);list.add(4);list.add(5);// 使用下标+for遍历for (int i = 0; i < list.size(); i++) {System.out.print(list.get(i) + " ");}System.out.println();// 借助foreach遍历for (Integer integer : list) {System.out.print(integer + " ");}System.out.println();Iterator<Integer> it = list.listIterator();while(it.hasNext()){System.out.print(it.next() + " ");}System.out.println();
}

注意:

  1. ArrayList最长使用的遍历方式是:for循环+下标 以及 foreach
  2. 迭代器是设计模式的一种,后序容器接触多了再给大家铺垫

4.4 ArrayList的扩容机制

下面代码有缺陷吗?为什么?

public static void main(String[] args) {List<Integer> list = new ArrayList<>();for (int i = 0; i < 100; i++) {list.add(i);}
}

ArrayList是一个动态类型的顺序表,即:在插入元素的过程中会自动扩容。以下是ArrayList源码中扩容方式:

Object[] elementData; // 存放元素的空间
private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {}; // 默认空间
private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10; // 默认容量大小
public boolean add(E e) {ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!elementData[size++] = e;return true;
}
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {ensureExplicitCapacity(calculateCapacity(elementData, minCapacity));
}
private static int calculateCapacity(Object[] elementData, int minCapacity) {if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {return Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);}return minCapacity;
}
private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {modCount++;// overflow-conscious codeif (minCapacity - elementData.length > 0)grow(minCapacity);
}
private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;
private void grow(int minCapacity) {// 获取旧空间大小int oldCapacity = elementData.length;// 预计按照1.5倍方式扩容int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);// 如果用户需要扩容大小 超过 原空间1.5倍,按照用户所需大小扩容if (newCapacity - minCapacity < 0)newCapacity = minCapacity;// 如果需要扩容大小超过MAX_ARRAY_SIZE,重新计算容量大小if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);// 调用copyOf扩容elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}
private static int hugeCapacity(int minCapacity) {// 如果minCapacity小于0,抛出OutOfMemoryError异常if (minCapacity < 0)throw new OutOfMemoryError();return (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ? Integer.MAX_VALUE : MAX_ARRAY_SIZE;
}

【总结】

  1. 检测是否真正需要扩容,如果是调用grow准备扩容
  2. 预估需要库容的大小
    初步预估按照1.5倍大小扩容
    如果用户所需大小超过预估1.5倍大小,则按照用户所需大小扩容
    真正扩容之前检测是否能扩容成功,防止太大导致扩容失败
  3. 使用copyOf进行扩容

5. ArrayList的具体使用

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
运行结果:
在这里插入图片描述

5.1 杨辉三角

杨辉三角
在这里插入图片描述

5.2 简单的洗牌算法

public class Card {public int rank; // 牌面值public String suit; // 花色@Overridepublic String toString() {return String.format("[%s %d]", suit, rank);}
}
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
public class CardDemo {public static final String[] SUITS = {"♠", "♥", "♣", "♦"};// 买一副牌private static List<Card> buyDeck() {List<Card> deck = new ArrayList<>(52);for (int i = 0; i < 4; i++) {for (int j = 1; j <= 13; j++) {String suit = SUITS[i];int rank = j;Card card = new Card();card.rank = rank;card.suit = suit;deck.add(card);}}return deck;}private static void swap(List<Card> deck, int i, int j) {Card t = deck.get(i);deck.set(i, deck.get(j));deck.set(j, t);}private static void shuffle(List<Card> deck) {Random random = new Random(20190905);for (int i = deck.size() - 1; i > 0; i--) {int r = random.nextInt(i);swap(deck, i, r);}}public static void main(String[] args) {List<Card> deck = buyDeck();System.out.println("刚买回来的牌:");System.out.println(deck);shuffle(deck);System.out.println("洗过的牌:");System.out.println(deck);// 三个人,每个人轮流抓 5 张牌List<List<Card>> hands = new ArrayList<>();hands.add(new ArrayList<>());hands.add(new ArrayList<>());hands.add(new ArrayList<>());for (int i = 0; i < 5; i++) {for (int j = 0; j < 3; j++) {hands.get(j).add(deck.remove(0));}}System.out.println("剩余的牌:");System.out.println(deck);System.out.println("A 手中的牌:");System.out.println(hands.get(0));System.out.println("B 手中的牌:");System.out.println(hands.get(1));System.out.println("C 手中的牌:");System.out.println(hands.get(2));}
}

运行结果

刚买回来的牌:
[[♠ 1], [♠ 2], [♠ 3], [♠ 4], [♠ 5], [♠ 6], [♠ 7], [♠ 8], [♠ 9], [♠ 10], [♠ 11], [♠ 12], [♠ 13], [♥ 1], [♥ 2], [♥ 3], [♥ 4], [♥ 5], [♥ 6], [♥ 7],[♥ 8], [♥ 9], [♥ 10], [♥ 11], [♥ 12], [♥ 13], [♣ 1], [♣ 2], [♣ 3], [♣ 4], [♣ 5], [♣ 6], [♣ 7], [♣ 8], [♣ 9], [♣ 10], [♣ 11], [♣ 12], [♣
13], [♦ 1], [♦ 2], [♦ 3], [♦ 4], [♦ 5], [♦ 6], [♦ 7], [♦ 8], [♦ 9], [♦ 10], [♦ 11], [♦ 12], [♦ 13]]
洗过的牌:
[[♥ 11], [♥ 6], [♣ 13], [♣ 10], [♥ 13], [♠ 2], [♦ 1], [♥ 9], [♥ 12], [♦ 5], [♥ 8], [♠ 6], [♠ 3], [♥ 5], [♥ 1], [♦ 6], [♦ 13], [♣ 12], [♦ 12],[♣ 5], [♠ 4], [♣ 3], [♥ 7], [♦ 3], [♣ 2], [♠ 1], [♦ 2], [♥ 4], [♦ 8], [♠ 10], [♦ 11], [♥ 10], [♦ 7], [♣ 9], [♦ 4], [♣ 8], [♣ 7], [♠ 8], [♦ 9], [♠ 12], [♠ 11], [♣ 11], [♦ 10], [♠ 5], [♠ 13], [♠ 9], [♠ 7], [♣ 6], [♣ 4], [♥ 2], [♣ 1], [♥ 3]]
剩余的牌:
[[♦ 6], [♦ 13], [♣ 12], [♦ 12], [♣ 5], [♠ 4], [♣ 3], [♥ 7], [♦ 3], [♣ 2], [♠ 1], [♦ 2], [♥ 4], [♦ 8], [♠ 10], [♦ 11], [♥ 10], [♦ 7], [♣ 9], [♦ 4], [♣ 8], [♣ 7], [♠ 8], [♦ 9], [♠ 12], [♠ 11], [♣ 11], [♦ 10], [♠ 5], [♠ 13], [♠ 9], [♠ 7], [♣ 6], [♣ 4], [♥ 2], [♣ 1], [♥ 3]]
A 手中的牌:
[[♥ 11], [♣ 10], [♦ 1], [♦ 5], [♠ 3]]
B 手中的牌:
[[♥ 6], [♥ 13], [♥ 9], [♥ 8], [♥ 5]]
C 手中的牌:
[[♣ 13], [♠ 2], [♥ 12], [♠ 6], [♥ 1]]

6. ArrayList的问题及思考

  1. ArrayList底层使用连续的空间,任意位置插入或删除元素时,需要将该位置后序元素整体往前或者往后搬移,故时间复杂度为O(N)
  2. 增容需要申请新空间,拷贝数据,释放旧空间。会有不小的消耗。
  3. 增容一般是呈2倍的增长,势必会有一定的空间浪费。例如当前容量为100,满了以后增容到200,我们再继续插入了5个数据,后面没有数据插入了,那么就浪费了95个数据空间。
    思考: 如何解决以上问题呢?
    在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/web/61156.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

基于RNNs+Attention的红点位置检测(pytorch)

文章目录 1 项目背景2 数据集3 思路3.1 一些小实验Ⅰ 多通道输入Ⅱ 位置编码Ⅲ 实验结果 3.2 AttentionⅠ Additive AttentionⅡ Dot-Product AttentionⅢ Scaled Dot-Product AttentionⅣ Multi-Head Attention (self-attention)Ⅴ Criss-Cross AttentionⅥ Result 4 代码 1 项…

RTSP摄像头、播放器为什么需要支持H.265?

H.264还是H.265&#xff1f; 好多开发者在做选RTSP播放器的时候&#xff0c;经常问我们的问题是&#xff0c;用H.264好还是H.265好&#xff1f;本文我们就H.264 和 H.265的主要区别和适用场景&#xff0c;做个大概的交流。 一、压缩效率 H.265 更高的压缩比 H.265 在相同视频…

Qt桌面应用开发 第八天(读写文件 文件编码 文件流)

目录 1.读文件 2.写文件及编码格式 2.1写文件 2.2编码格式 3.文件信息读取 4.文件流 4.1QTextStream 4.2QDataStream 1.读文件 需求&#xff1a;一个pushButton&#xff0c;点击之后可以选择一个txt文件的路径&#xff0c;路径会显示在lineEdit上&#xff0c;txt文件的…

chrome允许http网站打开摄像头和麦克风

第一步 chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure 第二步 填入网址&#xff0c;点击启用 第三步 重启 Chrome&#xff1a;设置完成后&#xff0c;点击页面底部的 “Relaunch” 按钮&#xff0c;重新启动 Chrome 浏览器&#xff0c;使更改生效。

IntelliJ IDEA(2024版) 的安装、配置与使用教程:常用配置、创建工程等操作(很详细,你想要的都在这里)

IDEA的安装、配置与使用&#xff1a; Ⅰ、IDEA 的安装&#xff1a;1、IDEA 的下载地址(官网)&#xff1a;2、IDEA 分为两个版本&#xff1a;旗舰版 (Ultimate) 和 社区版 (Community)其一、两个不同版本的安装文件&#xff1a;其二、两个不同版本的详细对比&#xff1a; 3、IDE…

AI前景分析展望——GPTo1 SoraAI

引言 人工智能&#xff08;AI&#xff09;领域的飞速发展已不仅仅局限于学术研究&#xff0c;它已渗透到各个行业&#xff0c;影响着从生产制造到创意产业的方方面面。在这场技术革新的浪潮中&#xff0c;一些领先的AI模型&#xff0c;像Sora和OpenAI的O1&#xff0c;凭借其强大…

基于SpringBoot实现的民宿管理系统(代码+论文)

&#x1f389;博主介绍&#xff1a;Java领域优质创作者&#xff0c;阿里云博客专家&#xff0c;计算机毕设实战导师。专注Java项目实战、毕设定制/协助 &#x1f4e2;主要服务内容&#xff1a;选题定题、开题报告、任务书、程序开发、项目定制、论文辅导 &#x1f496;精彩专栏…

ComfyUI | ComfyUI桌面版发布,支持winmac多平台体验,汉化共享等技巧!(内附安装包)

ComfyUI 桌面版正式推出&#xff0c;支持 Windows 与 macOS 等多平台&#xff0c;为 AI 绘画爱好者带来全新体验。其安装包便捷易用&#xff0c;开启了轻松上手之旅。汉化共享功能更是一大亮点&#xff0c;打破语言障碍&#xff0c;促进知识交流与传播。在操作上&#xff0c;它…

基于 Vue2.0 + Nest.js 全栈开发的后台应用

☘️ 项目简介 Vue2 Admin 是一个前端基于 Ant Design Pro 二次开发&#xff0c;后端基于 Nest.js 的全栈后台应用&#xff0c;适合学习全栈开发的同学参考学习。 &#x1f341; 前端技术栈&#xff1a; Vue2、Ant Design Vue、Vuex &#x1f341; 后端技术栈&#xff1a; Ne…

RabbitMQ 应用问题

文章目录 1. 幂等性保障什么是幂等性MQ 的幂等性如何处理消息重复的问题1. 全局唯一ID2. 业务逻辑判断 2. 顺序性保障什么是顺序性保障什么情况会打破RabbitMQ的顺序性顺序性保障方案 3. 消息积压什么是消息积压造成消息积压的原因解决消息积压的方案 结论 1. 幂等性保障 什么…

【数据库系列】MySQL基础知识:深入理解DDL、DML与DQL操作

MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统&#xff08;RDBMS&#xff09;&#xff0c;广泛用于数据存储和管理。理解MySQL的基本操作至关重要&#xff0c;尤其是数据定义语言&#xff08;DDL&#xff09;、数据操作语言&#xff08;DML&#xff09;和数据查询语言&#xff08;DQL…

PAT1085 Perfect Sequence(25)

//判断是否是连续的数 //判断是否只能第一个数是最小值 #include <cstdio> #include <algorithm> typedef long long ll; using namespace std; int n,p; const int maxn 100010; int arr[maxn];int binary(int l, int r, ll tgt){if(arr[n-1] < tgt) return n…

Shell 编程基础知识

为什么要学 Shell&#xff1f; 学一个东西&#xff0c;我们大部分情况都是往实用性方向着想。从工作角度来讲&#xff0c;学习 Shell 是为了提高我们自己工作效率&#xff0c;提高产出&#xff0c;让我们在更少的时间完成更多的事情。 很多人会说 Shell 编程属于运维方面的知…

深入浅出UART驱动开发与调试:从基础调试到虚拟驱动实现

往期内容 本专栏往期内容&#xff1a;Uart子系统 UART串口硬件介绍深入理解TTY体系&#xff1a;设备节点与驱动程序框架详解Linux串口应用编程&#xff1a;从UART到GPS模块及字符设备驱动 解UART 子系统&#xff1a;Linux Kernel 4.9.88 中的核心结构体与设计详解IMX 平台UART驱…

Linux网络——IO模型和多路转接

通常所谓的IO&#xff0c;其本质就是等待通信和进行通信&#xff0c;即IO 等 拷贝。 那么想要做到高效的IO&#xff0c;就要在单位时间内&#xff0c;减少“等”的比重。 一.五种IO模型 阻塞 IO: 在内核将数据准备好之前, 系统调用会一直等待. 所有的套接字, 默认都是阻塞方…

VM Virutal Box的Ubuntu虚拟机与windows宿主机之间设置共享文件夹(自动挂载,永久有效)

本文参考如下链接 How to access a shared folder in VirtualBox? - Ask Ubuntu &#xff08;1&#xff09;安装增强功能&#xff08;Guest Additions&#xff09; 首先&#xff0c;在网上下载VBoxGuestAdditions光盘映像文件 下载地址&#xff1a;Index of http://…

AI的魔力:如何为开源软件注入智慧,开启无限可能

“AI的魔力&#xff1a;如何为开源软件注入智慧&#xff0c;开启无限可能” 引言&#xff1a; 在科技发展的浪潮中&#xff0c;开源软件生态一直扮演着推动创新与共享的重要角色。从Linux到Python&#xff0c;开源项目赋予了开发者全球协作的机会&#xff0c;推动了技术的飞速…

IThenticate 查重有无免费午餐?深度解析

经历过论文“折磨”的过来人&#xff0c;深知查重工具是写论文不可或缺的助手。而 iThenticate 查重系统&#xff0c;深受出版商、学术机构和研究人员喜爱。不过&#xff0c;每次看到它那昂贵的价格&#xff0c;就让很多小伙伴直呼&#xff0c;IThenticate查重系统就没有免费的…

启动SpringBoot

前言&#xff1a;大家好我是小帅&#xff0c;今天我们来学习SpringBoot 文章目录 1. 环境准备2. Maven2.1 什么是Maven2.2 创建⼀个Maven项⽬2.3 依赖管理2.3.1 依赖配置2.3.2 依赖传递2.3.4 依赖排除2.3.5 Maven Help插件&#xff08;plugin&#xff09; 2.4 Maven 仓库2.6 中…

DHCP服务(包含配置过程)

目录 一、 DHCP的定义 二、 使用DHCP的好处 三、 DHCP的分配方式 四、 DHCP的租约过程 1. 客户机请求IP 2. 服务器响应 3. 客户机选择IP 4. 服务器确定租约 5. 重新登录 6. 更新租约 五、 DHCP服务配置过程 一、 DHCP的定义 DHCP&#xff08;Dynamic Host Configur…