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Java arrayList トラバーサルの 4 つのメソッドと Java での ArrayList クラスの使用法

package com.test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
public class ArrayListDemo {
  public static void main(String args[]){
    List<String> list = new ArrayList<String>();
    list.add("luojiahui");
    list.add("luojiafeng");
    //方法1
    Iterator it1 = list.iterator();
    while(it1.hasNext()){
      System.out.println(it1.next());
    }
    //方法2
    for(Iterator it2 = list.iterator();it2.hasNext();){
       System.out.println(it2.next());
    }
    //方法3
    for(String tmp:list){
      System.out.println(tmp);
    }
    //方法4
    for(int i = 0;i < list.size(); i ++){
      System.out.println(list.get(i));
    }
  }
}

ps: Java での ArrayList クラスの使用法

1 ArrayList とは

ArrayList は、で使用される伝説的な動的配列です。 MSDN は Array の複雑なバージョンであり、次の利点があります:

要素の動的な追加と削減

ICollection インターフェイスと IList インターフェイスの実装

配列のサイズを柔軟に設定

2. ArrayList の使用方法

最も単純な例:

ArrayList List = new ArrayList();
for( int i=0;i <10;i++ ) //给数组增加10个Int元素
List.Add(i);
//..程序做一些处理
List.RemoveAt(5);//将第6个元素移除
for( int i=0;i <3;i++ ) //再增加3个元素
List.Add(i+20);
Int32[] values = (Int32[])List.ToArray(typeof(Int32));//返回ArrayList包含的数组

これは ArrayList のすべてのメソッドが含まれているわけではありませんが、ArrayList の最も一般的な使用法を反映しています

3。 ) コンストラクター

ArrayList は 3 つのコンストラクターを提供します:

public ArrayList();

デフォルトのコンストラクターはデフォルト (16) のサイズで内部配列を初期化します
public ArrayList(ICollection)
ICollection オブジェクトを使用して要素を構築および追加しますコレクションを ArrayList に追加します
public ArrayList(int);
指定されたサイズで内部配列を初期化します

2) IsSynchronized プロパティと ArrayList.Synchronized メソッド

IsSynchronized プロパティは、現在の ArrayList インスタンスがスレッド同期をサポートしているかどうかを示し、ArrayList .Synchronized 静的メソッドは、ArrayList スレッド同期カプセル化を返します。


非スレッド同期インスタンスを使用する場合は、マルチスレッド アクセス中にスレッド同期を維持するために手動で lock を呼び出す必要があります。例:

ArrayList list = new ArrayList();
//...
lock( list.SyncRoot ) //当ArrayList为非线程包装的时候

SyncRoot 属性は実際にはそれ自体ですが、 ICollection SyncRoot 定義の要件を満たしています。

SyncRoot はソース コードの標準化を維持するためにここでも使用されています

{
list.Add( “Add a Item” );
}

ArrayList.Synchronized メソッドによって返されたインスタンスを使用する場合は、考慮する必要はありません実際、ArrayList はスレッドの同期を保証するために内部クラスを実装しており、その中の各属性は lock キーワードを使用しています。

3) Count 属性と Capacity 属性

Count 属性は、ArrayList に現在含まれている要素の数です。この属性は読み取り専用です。

Capacity プロパティは現在 ArrayList に含めることができる最大数です。このプロパティは手動で設定できますが、Count 値よりも小さい値に設定すると例外がスローされます。


4) Add、AddRange、Remove、RemoveAt、RemoveRange、Insert、InsertRange

これらのメソッドは比較的似ています

Add メソッドは現在のリストの末尾に要素を追加するために使用されます

AddRange メソッドはバッチを追加するために使用されます要素の削除に使用され、要素自体の参照によって削除されます。

RemoveAt メソッドは、要素の削除に使用され、インデックス値によって削除されます。
RemoveRange は、要素の削除に使用されます。開始インデックスと削除する数量を指定することで、要素のバッチを作成します
Insert は、指定された位置に要素を追加するために使用され、リストの後ろの要素は順番に戻されます
InsertRange は、バッチを追加するために使用されます指定された位置から始まり、リストの後ろにある要素が順番に戻されます

さらに、同様のメソッドがいくつかあります:

Clear メソッドは、既存の要素をすべてクリアするために使用されます

Contains メソッドはオブジェクトがリストに含まれているかどうかを確認するために使用されます

その他の詳細については 1 つずつ説明しません。上記の MSDN を詳しく確認してください

5) TrimSize メソッド

このメソッドは使用されます。 ArrayList を実際の要素のサイズに固定するには、動的配列要素が追加されなくなったと判断したときに、このメソッドを呼び出して空きメモリを解放できます。

6) ToArray メソッド

このメソッドは、ArrayList の要素を新しい配列にコピーします。

4. ArrayList と配列の変換

例 1:

ArrayList List = new ArrayList();
List.Add(1);
List.Add(2);
List.Add(3);
Int32[] values = (Int32[])List.ToArray(typeof(Int32));

例 2:

ArrayList List = new ArrayList();
List.Add(1);
List.Add(2);
List.Add(3);
Int32[] values = new Int32[List.Count];
List.CopyTo(values);

上記では、ArrayList から配列に変換する 2 つの方法を紹介しています

例 3:

ArrayList List = new ArrayList();
List.Add( “string” );
List.Add( 1 );
//往数组中添加不同类型的元素
object[] values = List.ToArray(typeof(object)); //正确
string[] values = (string[])List.ToArray(typeof(string)); //错误

とは異なります配列は Object 配列に変換できるため、ArrayList にさまざまな型の要素を追加してもエラーは発生しません。ただし、ArrayList メソッドを呼び出すときは、すべての要素に対して正しく変換できる型を渡すか、オブジェクト型、それ以外の場合、変換不可能な例外がスローされます。

5. ArrayList を使用するための最良の提案

このセクションでは、ArrayList と配列の違い、および ArrayList の効率について説明します

1) ArrayList は Array の複雑なバージョンです

ArrayList は内部的に一般に、オブジェクト型の配列は、実際の要素のサイズに至るまで、配列と本質的には変わりません。動的配列要素が追加されなくなったときは、このメソッドを呼び出して予備のメモリを解放できます。

6) ToArray メソッド

このメソッドは、ArrayList の要素を新しい配列にコピーします。

4. ArrayList と配列の変換

例 1:

ArrayList List = new ArrayList();
List.Add(1);
List.Add(2);
List.Add(3);
Int32[] values = (Int32[])List.ToArray(typeof(Int32));

例 2:

ArrayList List = new ArrayList();
List.Add(1);
List.Add(2);
List.Add(3);
Int32[] values = new Int32[List.Count];
List.CopyTo(values);

上記では、ArrayList から array に変換する 2 つの方法を紹介しています

例 3:

ArrayList List = new ArrayList();
List.Add( “string” );
List.Add( 1 );
//往数组中添加不同类型的元素
object[] values = List.ToArray(typeof(object)); //正确
string[] values = (string[])List.ToArray(typeof(string)); //错误

和数组不一样,因为可以转换为Object数组,所以往ArrayList里面添加不同类型的元素是不会出错的,但是当调用ArrayList方法的时候,要么传递所有元素都可以正确转型的类型或者Object类型,否则将会抛出无法转型的异常。

5、ArrayList最佳使用建议

这一节我们来讨论ArrayList与数组的差别,以及ArrayList的效率问题

1)ArrayList是Array的复杂版本

ArrayList内部封装了一个Object类型的数组,从一般的意义来说,它和数组没有本质的差别,甚至于ArrayList的许多方法,如Index、IndexOf、Contains、Sort等都是在内部数组的基础上直接调用Array的对应方法。

2)内部的Object类型的影响

对于一般的引用类型来说,这部分的影响不是很大,但是对于值类型来说,往ArrayList里面添加和修改元素,都会引起装箱和拆箱的操作,频繁的操作可能会影响一部分效率。 
但是恰恰对于大多数人,多数的应用都是使用值类型的数组。 
消除这个影响是没有办法的,除非你不用它,否则就要承担一部分的效率损失,不过这部分的损失不会很大。

3)数组扩容

这是对ArrayList效率影响比较大的一个因素。 
每当执行Add、AddRange、Insert、InsertRange等添加元素的方法,都会检查内部数组的容量是否不够了,如果是,它就会以当前容量的两倍来重新构建一个数组,将旧元素Copy到新数组中,然后丢弃旧数组,在这个临界点的扩容操作,应该来说是比较影响效率的。

例1:比如,一个可能有200个元素的数据动态添加到一个以默认16个元素大小创建的ArrayList中,将会经过:

16*2*2*2*2 = 256

四次的扩容才会满足最终的要求,那么如果一开始就以:

ArrayList List = new ArrayList( 210 ); 
的方式创建ArrayList,不仅会减少4次数组创建和Copy的操作,还会减少内存使用。

例2:预计有30个元素而创建了一个ArrayList:

ArrayList List = new ArrayList(30);

在执行过程中,加入了31个元素,那么数组会扩充到60个元素的大小,而这时候不会有新的元素再增加进来,而且有没有调用TrimSize方法,那么就有1次扩容的操作,并且浪费了29个元素大小的空间。如果这时候,用:

ArrayList List = new ArrayList(40);

那么一切都解决了。 
所以说,正确的预估可能的元素,并且在适当的时候调用TrimSize方法是提高ArrayList使用效率的重要途径。

4)频繁的调用IndexOf、Contains等方法(Sort、BinarySearch等方

法经过优化,不在此列)引起的效率损失 
首先,我们要明确一点,ArrayList是动态数组,它不包括通过Key或者Value快速访问的算法,所以实际上调用IndexOf、Contains等方法是执行的简单的循环来查找元素,所以频繁的调用此类方法并不比你自己写循环并且稍作优化来的快,如果有这方面的要求,建议使用Hashtable或SortedList等键值对的集合。

ArrayList al=new ArrayList();
al.Add("How");
al.Add("are");
al.Add("you!");
al.Add(100);
al.Add(200);
al.Add(300);
al.Add(1.2);
al.Add(22.8);

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