ArrayList和LinkedList源码
1 ArrayList
1.1 父类
java.lang.Object
继承者 java.util.AbstractCollection<E>
继承者 java.util.AbstractList<E>
继承者 java.util.ArrayList<E>
1.2 类定义
public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable
已实现的接口:
Serializable, Cloneable, Iterable<E>, Collection<E>, List<E>, RandomAccess
直接已知子类:
AttributeList, RoleList, RoleUnresolvedList
1.3 官方说明
List 接口的大小可变数组的实现。实现了所有可选列表操作,并允许包括 null 在内的所有元素。除了实现 List 接口外,此类还提供一些方法来操作内部用来存储列表的数组的大小。(此类大致上等同于 Vector 类,除了此类是不同步的。)
size、isEmpty、get、set、iterator 和 listIterator 操作都以固定时间运行。add 操作以分摊的固定时间 运行,也就是说,添加 n 个元素需要 O(n) 时间。其他所有操作都以线性时间运行(大体上讲)。与用于 LinkedList 实现的常数因子相比,此实现的常数因子较低。
每个 ArrayList 实例都有一个容量。该容量是指用来存储列表元素的数组的大小。它总是至少等于列表的大小。随着向 ArrayList 中不断添加元素,其容量也自动增长。并未指定增长策略的细节,因为这不只是添加元素会带来分摊固定时间开销那样简单。在添加大量元素前,应用程序可以使用 ensureCapacity 操作来增加 ArrayList 实例的容量。这可以减少递增式再分配的数量。
注意,此实现不是同步的。如果多个线程同时访问一个 ArrayList 实例,而其中至少一个线程从结构上修改了列表,那么它必须 保持外部同步。(结构上的修改是指任何添加或删除一个或多个元素的操作,或者显式调整底层数组的大小;仅仅设置元素的值不是结构上的修改。)这一般通过对自然封装该列表的对象进行同步操作来完成。如果不存在这样的对象,则应该使用 Collections.synchronizedList 方法将该列表“包装”起来。这最好在创建时完成,以防止意外对列表进行不同步的访问
List list = Collections.synchronizedList(new ArrayList(...));
此类的 iterator 和 listIterator 方法返回的迭代器是快速失败的:在创建迭代器之后,除非通过迭代器自身的 remove 或 add 方法从结构上对列表进行修改,否则在任何时间以任何方式对列表进行修改,迭代器都会抛出 ConcurrentModificationException。因此,面对并发的修改,迭代器很快就会完全失败,而不是冒着在将来某个不确定时间发生任意不确定行为的风险。
注意,迭代器的快速失败行为无法得到保证,因为一般来说,不可能对是否出现不同步并发修改做出任何硬性保证。快速失败迭代器会尽最大努力抛出 ConcurrentModificationException。因此,为提高这类迭代器的正确性而编写一个依赖于此异常的程序是错误的做法:迭代器的快速失败行为应该仅用于检测 bug。
此类是 Java Collections Framework 的成员。
1.4 构造方法摘要
ArrayList()
构造一个初始容量为 10 的空列表。
ArrayList(Collection<? extends E> c)
构造一个包含指定 collection 的元素的列表,这些元素是按照该 collection 的迭代器返回它们的顺序排列的。
参数:c
- 其元素将放置在此列表中的 collection
抛出:NullPointerException
- 如果指定的 collection 为 null
ArrayList(int initialCapacity)
构造一个具有指定初始容量的空列表。
参数:initialCapacity
- 列表的初始容量
抛出:IllegalArgumentException
- 如果指定的初始容量为负
1.5 方法摘要
boolean add(E e)
将指定的元素添加到此列表的尾部。
void add(int index, E element)
将指定的元素插入此列表中的指定位置。向右移动当前位于该位置的元素(如果有)以及所有后续元素(将其索引加 1)。
boolean addAll(Collection<? extends E> c)
按照指定 collection 的迭代器所返回的元素顺序,将该 collection 中的所有元素添加到此列表的尾部。
如果正在进行此操作时修改指定的 collection ,那么此操作的行为是不确定的。(这意味着如果指定的 collection 是此列表且此列表是非空的,那么此调用的行为是不确定的)。
boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)
从指定的位置开始,将指定 collection 中的所有元素插入到此列表中。
向右移动当前位于该位置的元素(如果有)以及所有后续元素(增加其索引)。新元素将按照指定 collection 的迭代器所返回的元素顺序出现在列表中。
void clear()
移除此列表中的所有元素。
Object clone()
返回此 ArrayList 实例的浅表副本。
boolean contains(Object o)
如果此列表中包含指定的元素,则返回 true。
void ensureCapacity(int minCapacity)
如有必要,增加此 ArrayList 实例的容量,以确保它至少能够容纳最小容量参数所指定的元素数。
参数:minCapacity
- 所需的最小容量
E get(int index)
返回此列表中指定位置上的元素。
int indexOf(Object o)
返回此列表中首次出现的指定元素的索引,或如果此列表不包含元素,则返回 -1。
更确切地讲,返回满足 (o==null ? get(i)==null : o.equals(get(i))) 的最低索引 i ,如果不存在此类索引,则返回 -1。
boolean isEmpty()
如果此列表中没有元素,则返回 true
int lastIndexOf(Object o)
返回此列表中最后一次出现的指定元素的索引,或如果此列表不包含索引,则返回 -1。
更确切地讲,返回满足 (o==null ? get(i)==null : o.equals(get(i))) 的最高索引 i,如果不存在此类索引,则返回 -1。
E remove(int index)
移除此列表中指定位置上的元素。
boolean remove(Object o)
移除此列表中首次出现的指定元素(如果存在)。
更确切地讲,移除满足 (o==null ? get(i)==null : o.equals(get(i))) 的最低索引的元素(如果存在此类元素)。如果列表中包含指定的元素,则返回 true(或者等同于这种情况:如果列表由于调用而发生更改,则返回 true)。
protected void removeRange(int fromIndex, int toIndex)
移除列表中索引在 fromIndex(包括)和 toIndex(不包括)之间的所有元素。
向左移动所有后续元素(减小其索引)。此调用将列表缩短了 (toIndex - fromIndex) 个元素。(如果 toIndex==fromIndex,则此操作无效。)
E set(int index, E element)
用指定的元素替代此列表中指定位置上的元素。
int size()
返回此列表中的元素数。
Object[] toArray()
按适当顺序(从第一个到最后一个元素)返回包含此列表中所有元素的数组。
由于此列表不维护对返回数组的任何引用,,因而它将是“安全的”。(换句话说,此方法必须分配一个新的数组)。因此,调用者可以自由地修改返回的数组。
此方法担当基于数组的 API 和基于 collection 的 API 之间的桥梁。
<T> T[] toArray(T[] a)
按适当顺序(从第一个到最后一个元素)返回包含此列表中所有元素的数组;返回数组的运行时类型是指定数组的运行时类型。
如果指定的数组能容纳列表,则将该列表返回此处。否则,将分配一个具有指定数组的运行时类型和此列表大小的新数组。
如果指定的数组能容纳队列,并有剩余的空间(即数组的元素比队列多),那么会将数组中紧接 collection 尾部的元素设置为 null。(仅 在调用者知道列表中不包含任何 null 元素时才能用此方法确定列表长度)。
void trimToSize()
将此 ArrayList 实例的容量调整为列表的当前大小。
1.6 继承的方法
从类 java.util.AbstractList 继承的方法
equals, hashCode, iterator, listIterator, listIterator, subList
从类 java.util.AbstractCollection 继承的方法
containsAll, removeAll, retainAll, toString
从类 java.lang.Object 继承的方法
finalize, getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait
从接口 java.util.List 继承的方法
containsAll, equals, hashCode, iterator, listIterator, listIterator, removeAll, retainAll, subList
2 LinkedList
2.1 父类
java.lang.Object
继承者 java.util.AbstractCollection<E>
继承者 java.util.AbstractList<E>
继承者 java.util.AbstractSequentialList<E>
继承者 java.util.LinkedList<E>
2.2 类定义
public class LinkedList<E>
extends AbstractSequentialList<E>
implements List<E>, Deque<E>, Cloneable, java.io.Serializable
类型参数:
E - 在此 collection 中保持的元素的类型
所有已实现的接口:
Serializable, Cloneable, Iterable<E>, Collection<E>, Deque<E>, List<E>, Queue<E>
2.3 官方说明
List 接口的链接列表实现。实现所有可选的列表操作,并且允许所有元素(包括 null)。除了实现 List 接口外,LinkedList 类还为在列表的开头及结尾 get、remove 和 insert 元素提供了统一的命名方法。这些操作允许将链接列表用作堆栈、队列或双端队列。
此类实现 Deque 接口,为 add、poll 提供先进先出队列操作,以及其他堆栈和双端队列操作。
所有操作都是按照双重链接列表的需要执行的。在列表中编索引的操作将从开头或结尾遍历列表(从靠近指定索引的一端)。
注意,此实现不是同步的。如果多个线程同时访问一个链接列表,而其中至少一个线程从结构上修改了该列表,则它必须 保持外部同步。(结构修改指添加或删除一个或多个元素的任何操作;仅设置元素的值不是结构修改。)这一般通过对自然封装该列表的对象进行同步操作来完成。如果不存在这样的对象,则应该使用 Collections.synchronizedList 方法来“包装”该列表。最好在创建时完成这一操作,以防止对列表进行意外的不同步访问,如下所示:
List list = Collections.synchronizedList(new LinkedList(...));
此类的 iterator 和 listIterator 方法返回的迭代器是快速失败 的:在迭代器创建之后,如果从结构上对列表进行修改,除非通过迭代器自身的 remove 或 add 方法,其他任何时间任何方式的修改,迭代器都将抛出 ConcurrentModificationException。因此,面对并发的修改,迭代器很快就会完全失败,而不冒将来不确定的时间任意发生不确定行为的风险。
注意,迭代器的快速失败行为不能得到保证,一般来说,存在不同步的并发修改时,不可能作出任何硬性保证。快速失败迭代器尽最大努力抛出 ConcurrentModificationException。因此,编写依赖于此异常的程序的方式是错误的,正确做法是:迭代器的快速失败行为应该仅用于检测程序错误。
此类是 Java Collections Framework 的成员。
2.4 构造方法摘要
LinkedList()
构造一个空列表。
LinkedList(Collection<? extends E> c)
构造一个包含指定 collection 中的元素的列表,这些元素按其 collection 的迭代器返回的顺序排列。
参数:c
- 要将其元素放入此列表的 collection
抛出:NullPointerException
- 如果指定的 collection 为 null
2.5 方法摘要
boolean add(E e)
将指定元素添加到此列表的结尾。
void add(int index, E element)
在此列表中指定的位置插入指定的元素。
boolean addAll(Collection<? extends E> c)
添加指定 collection 中的所有元素到此列表的结尾,顺序是指定 collection 的迭代器返回这些元素的顺序。
boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)
将指定 collection 中的所有元素从指定位置开始插入此列表。
void addFirst(E e)
将指定元素插入此列表的开头。
void addLast(E e)
将指定元素添加到此列表的结尾。
void clear()
从此列表中移除所有元素。
Object clone()
返回此 LinkedList 的浅表副本。
boolean contains(Object o)
如果此列表包含指定元素,则返回 true。
Iterator<E> descendingIterator()
返回以逆向顺序在此双端队列的元素上进行迭代的迭代器。
E element()
获取但不移除此列表的头(第一个元素)。
E get(int index)
返回此列表中指定位置处的元素。
E getFirst()
返回此列表的第一个元素。
E getLast()
返回此列表的最后一个元素。
int indexOf(Object o)
返回此列表中首次出现的指定元素的索引,如果此列表中不包含该元素,则返回 -1。
int lastIndexOf(Object o)
返回此列表中最后出现的指定元素的索引,如果此列表中不包含该元素,则返回 -1。
ListIterator<E> listIterator(int index)
返回此列表中的元素的列表迭代器(按适当顺序),从列表中指定位置开始。
boolean offer(E e)
将指定元素添加到此列表的末尾(最后一个元素)。
boolean offerFirst(E e)
在此列表的开头插入指定的元素。
boolean offerLast(E e)
在此列表末尾插入指定的元素。
E peek()
获取但不移除此列表的头(第一个元素)。
E peekFirst()
获取但不移除此列表的第一个元素;如果此列表为空,则返回 null。
E peekLast()
获取但不移除此列表的最后一个元素;如果此列表为空,则返回 null。
E poll()
获取并移除此列表的头(第一个元素)
E pollFirst()
获取并移除此列表的第一个元素;如果此列表为空,则返回 null。
E pollLast()
获取并移除此列表的最后一个元素;如果此列表为空,则返回 null。
E pop()
从此列表所表示的堆栈处弹出一个元素。
void push(E e)
将元素推入此列表所表示的堆栈。
E remove()
获取并移除此列表的头(第一个元素)。
E remove(int index)
移除此列表中指定位置处的元素。
boolean remove(Object o)
从此列表中移除首次出现的指定元素(如果存在)。
E removeFirst()
移除并返回此列表的第一个元素。
boolean removeFirstOccurrence(Object o)
从此列表中移除第一次出现的指定元素(从头部到尾部遍历列表时)。
E removeLast()
移除并返回此列表的最后一个元素。
boolean removeLastOccurrence(Object o)
从此列表中移除最后一次出现的指定元素(从头部到尾部遍历列表时)。
E set(int index, E element)
将此列表中指定位置的元素替换为指定的元素。
int size()
返回此列表的元素数。
Object[] toArray()
返回以适当顺序(从第一个元素到最后一个元素)包含此列表中所有元素的数组。
<T> T[] toArray(T[] a)
返回以适当顺序(从第一个元素到最后一个元素)包含此列表中所有元素的数组;返回数组的运行时类型为指定数组的类型。
2.6 继承的方法
从类 java.util.AbstractSequentialList 继承的方法
iterator
从类 java.util.AbstractList 继承的方法
equals, hashCode, listIterator, removeRange, subList
从类 java.util.AbstractCollection 继承的方法
containsAll, isEmpty, removeAll, retainAll, toString
从类 java.lang.Object 继承的方法
finalize, getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait
从接口 java.util.List 继承的方法
containsAll, equals, hashCode, isEmpty, iterator, listIterator, removeAll, retainAll, subList
从接口 java.util.Deque 继承的方法
iterator
3 tag问题
3.1 ArrayList和LinkedList区别及使用场景
区别
ArrayList底层是用数组实现的,可以认为ArrayList是一个可改变大小的数组。随着越来越多的元素被添加到ArrayList中,其规模是动态增加的。
LinkedList底层是通过双向链表实现的, LinkedList和ArrayList相比,增删的速度较快。但是查询和修改值的速度较慢。同时,LinkedList还实现了Queue接口,所以他还提供了offer(),
peek(), poll()等方法。
使用场景
LinkedList更适合从中间插入或者删除(链表的特性)。
ArrayList更适合检索和在末尾插入或删除(数组的特性)。
3.2 ArrayList和vector区别
ArrayList和Vector都实现了List接口,都是通过数组实现的。
Vector是线程安全的,而ArrayList是非线程安全的。
List第一次创建的时候,会有一个初始大小,随着不断向List中增加元素,当List 认为容量不够的时候就会进行扩容。Vector缺省情况下自动增长原来一倍的数组长度,ArrayList增长原来的50%+1(容量变化 (旧容量*3)/2 +1)。
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