Collections
操作集合的工具类:Collections
Java提供了一个操作Set、List和Map等集合的工具类:Collections,该工具类提供了大量方法对集合进行排序、查询和修改等操作,还提供了将集合对象置为不可变、对集合对象实现同步控制等方法。
1.排序操作
方法:
static void reverse(
List<?> list): 反转列表中元素的顺序。
static void shuffle(
List<?> list)
: 对List集合元素进行随机排序。
static void sort(
List<T> list)
:根据元素的自然顺序 对指定列表按升序进行排序
static <T> void sort(
List<T> list,
Comparator<? super T> c)
: 根据指定比较器产生的顺序对指定列表进行排序。
static void swap(
List<?> list, int i, int j)
:在指定List的指定位置i,j处交换元素。
static void rotate(
List<?> list, int distance)
:当distance为正数时,将List集合的后distance个元素“整体”移到前面;当distance为负数时,将list集合的前distance个元素“整体”移到后边。该方法不会改变集合的长度。
示例:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
|
import java.util.*; /** * Description: * <br/>Copyright (C), 2005-2008, Yeeku.H.Lee * <br/>This program is protected by copyright laws. * <br/>Program Name: * <br/>Date: * @author Yeeku.H.Lee kongyeeku@163.com * @version 1.0 */ public class TestSort { public static void main(String[] args) { ArrayList nums = new ArrayList(); nums.add( 2 ); nums.add(- 5 ); nums.add( 3 ); nums.add( 0 ); //输出:[2, -5, 3, 0] System.out.println(nums); //将List集合元素的次序反转 Collections.reverse(nums); //输出:[0, 3, -5, 2] System.out.println(nums); //将List集合元素的按自然顺序排序 Collections.sort(nums); //输出:[-5, 0, 2, 3] System.out.println(nums); //将List集合元素的按随机顺序排序 Collections.shuffle(nums); //每次输出的次序不固定 System.out.println(nums); //后两个整体移动到前边 Collections.rotate(nums, 2 ); System.out.println(nums); } } |
输出结果:
[2, -5, 3, 0]
[0, 3, -5, 2]
[-5, 0, 2, 3]
[2, 3, -5, 0]
[-5, 0, 2, 3]
2.查找、替换操作:
static <T> int binarySearch(
List<? extends
Comparable<? super T>> list, T key):
使用二分搜索法搜索指定列表,以获得指定对象在List集合中的索引。
**此前必须保证List集合中的元素已经处于有序状态。
static Object max(Collection coll): 根据元素的自然顺序,返回给定collection 的最大元素。
static Object max(Collection coll,Comparator comp): 根据指定比较器产生的顺序,返回给定 collection 的最大元素。
static Object min(Collection coll): 根据元素的自然顺序,返回给定collection 的最小元素。
static Object min(Collection coll,Comparator comp): 根据指定比较器产生的顺序,返回给定 collection 的最小元素。
static <T> void fill(
List<? super T> list, T obj)
: 使用指定元素替换指定列表中的所有元素。
static int frequency(
Collection<?> c,
Object o)
:返回指定 collection 中等于指定对象的出现次数。
static int indexOfSubList(
List<?> source,
List<?> target)
: 返回指定源列表中第一次出现指定目标列表的起始位置;如果没有出现这样的列表,则返回 -1。
static int lastIndexOfSubList(
List<?> source,
List<?> target)
:返回指定源列表中最后一次出现指定目标列表的起始位置;如果没有出现这样的列表,则返回 -1。
static <T> boolean replaceAll(
List<T> list, T oldVal, T newVal)
:使用一个新值替换List对象的所有旧值oldVal。
示例:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
import java.util.*; public class TestSearch { public static void main(String[] args) { ArrayList nums = new ArrayList(); nums.add( 2 ); nums.add(- 5 ); nums.add( 3 ); nums.add( 0 ); //输出:[2, -5, 3, 0] System.out.println(nums); //输出最大元素,将输出3 System.out.println(Collections.max(nums)); //输出最小元素,将输出-5 System.out.println(Collections.min(nums)); //将nums中的0使用1来代替 Collections.replaceAll(nums , 0 , 1 ); //输出:[2, -5, 3, 1] System.out.println(nums); //判断-5 在List集合中出现的次数,返回1 System.out.println(Collections.frequency(nums , - 5 )); //对nums集合排序 Collections.sort(nums); //输出:[-5, 1, 2, 3] System.out.println(nums); //只有排序后的List集合才可用二分法查询,输出3 System.out.println(Collections.binarySearch(nums , 3 )); } } |
输出结果:
[2, -5, 3, 0]
3
-5
[2, -5, 3, 1]
1
[-5, 1, 2, 3]
3
3.同步控制:
Collectons提供了多个synchronizedXxx()方法·,该方法可以将指定集合包装成线程同步的集合,从而解决多线程并发访问集合时的线程安全问题。
正如前面介绍的HashSet,TreeSet,arrayList,LinkedList,HashMap,TreeMap都是线程不安全的。Collections提供了多个静态方法可以把他们包装成线程同步的集合。
方法如下:
static <T> Collection<T> synchronizedCollection(
Collection<T> c)
:返回指定 collection 支持的同步(线程安全的)collection。
static <T> List<T> synchronizedList(
List<T> list)
:返回指定列表支持的同步(线程安全的)列表。
static <K,V> Map<K,V> synchronizedMap(
Map<K,V> m)
:返回由指定映射支持的同步(线程安全的)映射。
static <T> Set<T> synchronizedSet(
Set<T> s)
: 返回指定 set 支持的同步(线程安全的)set。
。。。等等有好多
示例:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
import java.util.*; public class TestSynchronized { public static void main(String[] args) { //下面程序创建了四个同步的集合对象 Collection c = Collections.synchronizedCollection( new ArrayList()); List list = Collections.synchronizedList( new ArrayList()); Set s = Collections.synchronizedSet( new HashSet()); Map m = Collections.synchronizedMap( new HashMap()); } } |
多个线程访问同一个集合时设置。。
4.Collections还可以设置不可变集合,提供了如下三类方法:
emptyXxx(): 返回一个空的、不可变的集合对象,此处的集合既可以是List,也可以是Set,还可以是Map。
singletonXxx(): 返回一个只包含指定对象(只有一个或一个元素)的不可变的集合对象,此处的集合可以是:List,Set,Map。
unmodifiableXxx(): 返回指定集合对象的不可变视图,此处的集合可以是:List,Set,Map。
上面三类方法的参数是原有的集合对象,返回值是该集合的”只读“版本。
示例:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|
import java.util.*; public class TestUnmodifiable { public static void main(String[] args) { //创建一个空的、不可改变的List对象 List<String> unmodifiableList = Collections.emptyList(); //unmodifiableList.add("java"); //添加出现异常:java.lang.UnsupportedOperationException System.out.println(unmodifiableList); // [] //创建一个只有一个元素,且不可改变的Set对象 Set unmodifiableSet = Collections.singleton( "Struts2权威指南" ); //[Struts2权威指南] System.out.println(unmodifiableSet); //创建一个普通Map对象 Map scores = new HashMap(); scores.put( "语文" , 80 ); scores.put( "Java" , 82 ); //返回普通Map对象对应的不可变版本 Map unmodifiableMap = Collections.unmodifiableMap(scores); //下面任意一行代码都将引发UnsupportedOperationException异常 unmodifiableList.add( "测试元素" ); unmodifiableSet.add( "测试元素" ); unmodifiableMap.put( "语文" , 90 ); } } |