java 集合框架 泛型--15
2015-08-08 16:57
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TreeSet
Set:无序,不可重复元素——|–hashSet:数据结构是哈希表。线程是非同步的
————保证元素唯一性的原理:判断元素的hasCode值是否相同
————如果相同,还会继续判断元素的equals方法,是否为true
——|–treeSet:可以对Set集合中的元素进行排序。
————底层数据结构是二叉树
————保证元素唯一性的依据:
————compareto方法return 0。
TreeSet排序的第一种方式:
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。
TreeSet的第二种排序方式。
当元素自身不具备比较性时,或者具备的比较性不是所需要的
这时就需要让集合自身具备比较性。
在集合初始化时,就有了比较方式。
需求:
往TreeSet集合中存储自定义对象学生
想按照学生的年龄进行排序
[code]import java.util.*; class TreeSetDemo { public static void main(String[] args) { TreeSet ts = new TreeSet(); ts.add(new Student("lisi02",11)); ts.add(new Student("lisi02",12)); ts.add(new Student("lisi06",20)); ts.add(new Student("lisi07",20)); ts.add(new Student("lisi09",17)); Iterator it = ts.iterator(); while(it.hasNext()) { Student stu = (Student)it.next(); System.out.println(stu.getName()+"...."+stu.getAge()); } } } class Student implements Comparable//该接口强制让学生具备比较性 { private String name; private int age; Student(String name,int age) { this.name = name; this.age = age; } public int compareTo(Object obj) { if(!(obj instanceof Student)) throw new RuntimeException("不是学生对象"); Student s = (Student)obj; System.out.println(this.name+"...compareTo..."+s.name); if(this.age > s.age) return 1; else if(this.age == s.age) return this.name.compareTo(s.name);//排序时,当主要条件相同,一定要判断次要条件 return -1; } public String getName() { return name; } public int getAge() { return age; } }
本代码先比较年龄,如果年龄相同,再比较姓名。实现了Comparable接口,复写并调用了compareTo方法进行比较。
TreeSet的第二种排序方式。
当元素自身不具备比较性时,或者具备的比较性不是所需要的
这时就需要让集合自身具备比较性。
在集合初始化时,就有了比较方式。
当元素自身不具备比较性,或者具备的比较性不是所需要的
这时需要让容器自身具备比较性
定义了比较器,将比较器对象作为参数传递给TreeSet集合的构造函数。
[code]import java.util.*; /* class Student implements Comparable//该接口强制让学生具备比较性 { //这个类在本代码中并没有起作用 private String name; private int age; Student(String name,int age) { this.name= name; this.age = age; } public int compareTo(Object obj) { if(!(obj instanceof Student)) throw new RuntimeException("不是学生对象"); Student s = (Student)obj; System.out.println(this.name+"...compareto..."+s.name); if(this.age>s.age) return 1; if(this.age==s.age) return this.name.compareTo(s.name); return -1; } public String getName() { return name; } public int getAge() { return age; } } */ class TreeSetDemo2 { public static void main(String[] args) { TreeSet ts = new TreeSet(new MyCompare()); ts.add(new Student("lisi002",11)); ts.add(new Student("lisi03",12)); ts.add(new Student("lisi02",13)); ts.add(new Student("lisi06",20)); ts.add(new Student("lisi07",22)); ts.add(new Student("lisi09",17)); Iterator it = ts.iterator(); while(it.hasNext()) { Student stu = (Student)it.next(); System.out.println(stu.getName()+"..."+stu.getAge()); } } } class MyCompare implements Comparator //真正起作用的是这个 { public int compare(Object o1,Object o2) { Student s1 = (Student)o1; Student s2 = (Student)o2; int num = s1.getName().compareTo(s2.getName()); if(num==0) { return s1.getAge()-s2.getAge();//这三块代码都是一样的,下面两个比较麻烦。 //return new Integer(s1.getAge()).compareTo(new Integer(s2.getAge())); /* if(s1.getAge()>s2.getAge()) return 1; if(s1.getAge()==s2.getAge()) return 0; return -1; */ } return num; } }
当两种排序都存在时,以比较器为主,就是Comparator:
方法是定义一个类,实现Comparator接口。覆盖compare方法。
Comparator里面是compare方法
Comparable里面是compareTo方法
练习:按照字符串长度排序。
字符串本身具备比较性,但是他的比较方式不是所需要的
这时就只能使用比较器
[code]import java.util.*; class TreeSetTest { public static void main(String[] args) { TreeSet ts = new TreeSet(); ts.add("abcd"); ts.add("cc"); ts.add("cba"); ts.add("a2a"); ts.add("z"); ts.add("hahaha"); Iterator it = ts.iterator(); while(it.hasNext()) { System.out.println(it.next()); } } } class StrLenComparator implements Comparator { public int compare(Object o1,Object o2) { String s1 = (String)o1; String s2 = (String)o2; int num = new Integer(s1.length()).compareTo(new (s2.length())); if(num == 0) return s1.compareTo(s2); return num; } }
泛型
泛型:JDK1.5以后出现新特性,用于解决安全问题,是一个类型安全机制好处
1.将运行时期出现的问题ClassCastException转移到编译时期
方便于程序员解决问题,让运行时期问题减少,安全
2.避免了强转麻烦
泛型格式:
通过<>来定义要操作的引用数据类型
在使用java提供的对象时,什么时候写泛型?
通常在集合框架中很常见,只要见到<>就要定义泛型
其实<>就是用来接受类型的。
当使用集合时,将集合中要存储的数据类型作为参数传递到<>中即可
[code]import java.util.*; class GenericDemo { public static void main(String[] args) { ArrayList<String> al = new ArrayList<String>(); al.add("abc01"); al.add("abc0991"); al.add("abc014"); Iterator<String> it = al.iterator(); while(it.hasNext()) { String s = it.next(); System.out.println(s+":"+s.length()); } } }
[code]import java.util.*; class GenericDemo2 { public static void main(String[] args) { TreeSet<String> ts = new TreeSet<String>(new LenComparator() ); ts.add("abcd"); ts.add("cc"); ts.add("cba"); ts.add("aaa"); ts.add("z"); ts.add("hahaha"); Iterator<String> it = ts.iterator(); while(it.hasNext()) { String s = it.next(); System.out.println(s); } } } class LenComparator implements Comparator<String> { public int compare(String s1,String s2) { //int num = new Integer(s2.length()).compareTo(new Integer(s1.length())); int num = new Integer(s1.length()).compareTo(new Integer(s2.length())); if(num==0) return s1.compareTo(s2); return num; } }
s1和s2位置调换,分别按照不同的方式打印。从短到长,从长到短。
泛型出现前后的不同做法
[code]class Worker { } class Student { } //泛型前做法 class Tool { private Object obj; public void setObject(Object obj) { this.obj = obj; } public Object getObject() { return obj; } } //泛型出现的做法 //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,现在定义泛型来完成扩展 class Utils<qq> { private qq q; public void setObject(qq q) { this.q = q; } public qq getObject() { return q; } } class GenericDemo3 { public static void main(String[] args) { /*泛型前做法 Tool t = new Tool(); t.setObject(new Worker()); Worker w = (Worker)t.getObject(); */ Utils<Worker> u = new Utils<Worker>(); u.setObject(new Worker()); //Worker w = (Worker)u.getObject();有泛型就不用强转了。 Worker w = u.getObject(); } }
泛型类定义的泛型,在整个类中有效。如果被方法使用,那么泛型类的对象明确要操作的具体类型后,所有要操作的类型就已经固定了
为了让不同的方法可以操作不同类型,而且类型还不确定
那么可以将泛型定义在方法上
[code]class Demo { public <T> void show(T t) { System.out.println("show:"+t); } public <Q> void print(Q q) { System.out.println("print:"+q); } } class GenericDemo4 { public static void main(String[] args) { Demo d = new Demo(); d.show("hah"); d.show(9); d.show(new Integer(5)); d.print(7); } }
当方法上跟类上都有泛型
[code]class Demo<T> { public void show(T t) { System.out.println("show:"+t); } public <Q> void print(Q q) { System.out.println("print:"+q); } } class GenericDemo4 { public static void main(String[] args) { Demo<String> d = new Demo<String>(); d.show("hah"); d.show(4);//会编译失败 d.print(7); } }
show方法类型跟着类上的规定泛型走,print方法有自己的泛型。
特殊之处:
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引用数据类型不确定,可以将泛型定义在方法上
[code]class Demo<T> { public void show(T t) { System.out.println("show:"+t); } public <Q> void print(Q q) { System.out.println("print:"+q); } public static<W> void method(W t)//特殊之处 { System.out.println("method:"+t); } } class GenericDemo4 { public static void main(String[] args) { Demo<String> d = new Demo<String>(); d.show("hah"); d.print(7); Demo.method("hahhahahha"); } }
泛型定义在接口上
[code]interface Inter<T> { void show(T t); } /* class InterImpl implements Inter<String>//第一种 { public void show(String t) { System.out.println("show:"+t); } } */ class InterImpl<T> implements Inter<T> { public void show(T t) { System.out.println("show:"+t); } } class GenericDemo5 { public static void main(String[] args) { //第一种在类初始化的时候就规定了参数类型 //InterImpl i = new InterImpl(); //i.show("haha"); //第二种可以定义不同的对象,指定不同的参数类型 InterImpl<Integer> i = new InterImpl<Integer>(); i.show(5); InterImpl<String> in = new InterImpl<String>(); in.show("java"); } }
通配符 ? 的使用
? 通配符,也可以理解成站位符,明确不了泛型,用?占位一下。泛型的限定:
? extends E:可以接受 E类型或者E类型的子类,上限限定
? super E:可以接收E类型或者E的父类型。下限限定
[code]import java.util.*; class GenericDemo6 { public static void main(String[] args) { ArrayList<String> al = new ArrayList<String>(); al.add("abc1"); al.add("abc2"); al.add("abc3"); ArrayList<Integer> al1 = new ArrayList<Integer>(); al1.add(4); al1.add(5); al1.add(6); printColl(al); printColl(al1); } public static void printColl(ArrayList<?> al) { Iterator<?> it = al.iterator(); while(it.hasNext()) { System.out.println(it.next()); } } }
[code]import java.util.*; class GenericDemo6 { public static void main(String[] args) { ArrayList<Person> al = new ArrayList<Person>(); al.add(new Person("absc2d")); al.add(new Person("ab3")); al.add(new Person("ab56d")); al.add(new Person("abqd")); printColl(al); ArrayList<Student> al1 = new ArrayList<Student>(); al1.add(new Student("122")); al1.add(new Student("huj")); al1.add(new Student("sd")); al1.add(new Student("vxd")); printColl(al1); } public static void printColl(ArrayList<? extends Person> al) { Iterator<? extends Person> it = al.iterator(); while(it.hasNext()) { System.out.println(it.next().getName()); } } } class Person { private String name; Person (String name) { this.name = name; } public String getName() { return name; } } class Student extends Person { Student(String name) { super(name); } }
泛型限定用于泛型扩展
[code]import java.util.*; class GenericDemo7 { public static void main(String[] args) { TreeSet<Student> ts = new TreeSet<Student>(new Comp()); ts.add(new Student("abc01")); ts.add(new Student("abc05")); ts.add(new Student("abc03")); ts.add(new Student("abc07")); Iterator<Student> it = ts.iterator(); while(it.hasNext()) { System.out.println(it.next().getName()); } TreeSet<Worker> ts1 = new TreeSet<Worker>(new Comp()); ts1.add(new Worker("Wabc02")); ts1.add(new Worker("Wabc06")); ts1.add(new Worker("Wabc04")); ts1.add(new Worker("Wabc08")); Iterator<Worker> it1 = ts1.iterator(); while(it1.hasNext()) { System.out.println(it1.next().getName()); } } } class Comp implements Comparator<Person> { public int compare(Person p1, Person p2) { return p2.getName().compareTo(p1.getName()); } } class Person { private String name; Person (String name) { this.name = name; } public String getName() { return name; } public String toString() { return "person:"+name; } } class Student extends Person { Student(String name) { super(name); } } class Worker extends Person { Worker(String name) { super(name); } }
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