集合框架(5):LinkHashMap | TreeMap | Properties | Collections工具类

    技术2022-07-11  109

    本文会介绍Map底层如何实现以及原理。 如果对HashMap等实现感兴趣的可以看这篇文章:HashMap实现原理

    文章目录

    一、LinkedHashMap底层实现原理二、TreeMap1. 自然排序2. 定制排序 三、Properties四、Collections 工具类1. 工具类中常用的方法2. 代码演示


    一、LinkedHashMap底层实现原理

    HashMap中的内部类:Node static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> { final int hash; final K key; V value; Node<K,V> next; } LinkedHashMap中的内部类:Entry static class Entry<K,V> extends HashMap.Node<K,V> { Entry<K,V> before, after; Entry(int hash, K key, V value, Node<K,V> next) { super(hash, key, value, next); } }

    二、TreeMap

    TreeMap两种添加方式的使用: 向treemap中添加数据,要求key必须是同一个类创建的对象。 因为要按照类进行排序:自然排序、定制排序。

    1. 自然排序

    代码实现:

    @Test public void test1(){ TreeMap map = new TreeMap(); User user1 = new User("tom", 23); User user2 = new User("jerry", 25); User user3 = new User("rose", 29); map.put(user1,"98"); map.put(user2,"89"); map.put(user3,"76"); Set set1 = map.entrySet(); Iterator iterator1 = set1.iterator(); while (iterator1.hasNext()){ Object obj = iterator1.next(); Map.Entry entry = (Map.Entry) obj; System.out.println(entry.getKey() +"--->"+entry.getValue()); } } class User implements Comparable{ private String name; private int age; public User(String name, int age) { this.name = name; this.age = age; } public User() { } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } @Override public String toString() { return "User{" + "name='" + name + '\'' + ", age=" + age + '}'; } @Override public boolean equals(Object o) { if (this == o) return true; if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false; User user = (User) o; return age == user.age && Objects.equals(name, user.name); } @Override public int hashCode() { return Objects.hash(name, age); } //按照姓名从大到小排序,年龄从小到大排序, @Override public int compareTo(Object o) { if (o instanceof User){ User user= (User) o; int num= this.name.compareTo(user.name); if (num!=0){ return -num; }else{ return Integer.compare(this.age,user.age); } }else{ throw new RuntimeException("类型不一致!"); } } }

    2. 定制排序

    @Test public void test2(){ TreeMap map = new TreeMap(new Comparator() { @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()); } throw new RuntimeException("类型不一致!"); } }); User user1 = new User("tom", 23); User user2 = new User("jerry", 25); User user3 = new User("rose", 29); map.put(user1,"98"); map.put(user2,"89"); map.put(user3,"76"); Set set1 = map.entrySet(); Iterator iterator1 = set1.iterator(); while (iterator1.hasNext()){ Object obj = iterator1.next(); Map.Entry entry = (Map.Entry) obj; System.out.println(entry.getKey() +"--->"+entry.getValue()); } }

    三、Properties

    Properties处理配置文件

    public static void main(String[] args) { Properties prop=new Properties(); FileInputStream fileInputStream=null; try { fileInputStream = new FileInputStream("jdbc.properties"); prop.load(fileInputStream); String name=prop.getProperty("user"); System.out.println(name); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }finally { try { if (fileInputStream!=null){ fileInputStream.close(); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

    四、Collections 工具类

    Collections工具类:操作set,map,list等集合的工具类。

    1. 工具类中常用的方法

    排序操作:(均为static 方法)

    reverse(List):反转 List 中元素的顺序shuffle(List):对 List 集合元素进行随机排序sort(List):根据元素的自然顺序对指定 List 集合元素按升序排序sort(List,Comparator):根据指定的 Comparator 产生的顺序对 List 集合元素进行排序swap(List,int, int):将指定 list 集合中的 i 处元素和 j 处元素进行交换

    查找、替换

    Object max(Collection):根据元素的自然顺序,返回给定集合中的最大元素Object max(Collection,Comparator):根据 Comparator 指定的顺序,返回给定集合中的最大元素Object min(Collection)Object min(Collection,Comparator)int frequency(Collection,Object):返回指定集合中指定元素的出现次数void copy(List dest,List src):将src中的内容复制到dest中boolean replaceAll(List list,Object oldVal,Object newVal):使用新值替换List对象的所有旧值 Collections 类中提供了多个 synchronizedXxx() 方法,该方法可使将指定集合包装成线程同步的集合,从而可以解决多线程并发访问集合时的线程安全问题

    2. 代码演示

    @Test public void test1(){ List list = new ArrayList(); list.add(123); list.add(43); list.add(875); list.add(-25); list.add(0); Collections.reverse(list); Collections.shuffle(list); Collections.sort(list); Collections.swap(list,1,2); Collections.frequency(list,1); List dest = Arrays.asList(new Object[list.size()]); Collections.copy(list,dest); //同步控制 List<Object> list1 = Collections.synchronizedList(list);//返回的list1就是线程安全的list }
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