vector的使用
连续存储结构:vector是可以实现动态增长的对象数组,支持对数组高效率的访问和在数组尾端的删除和插入操作,在中间和头部删除和插入相对不易,需要挪动大量的数据。 (推荐学习:java课程)
它与数组最大的区别就是vector不需程序员自己去考虑容量问题,库里面本身已经实现了容量的动态增长,而数组需要程序员手动写入扩容函数进形扩容。
Vector的模拟实现
template <class T> class Vector { public: typedef T* Iterator; typedef const T* Iterator; Vector() :_start(NULL) ,_finish(NULL) ,_endOfStorage(NULL) {} void template<class T> PushBack(const T& x) { Iterator end = End(); Insert(end, x); } void Insert(Iterator& pos, const T& x) { size_t n = pos - _start; if (_finish == _endOfStorage) { size_t len = Capacity() == 0 ? 3 : Capacity()*2; Expand(len); } pos = _start+n; for (Iterator end = End(); end != pos; --end) { *end = *(end-1); } *pos = x; ++_finish; } Iterator End() { return _finish; } Iterator Begin() { return _start; } void Resize(size_t n, const T& val = T())//用Resize扩容时需要初始化空间,并且可以缩小容量 { if (n < Size()) { _finish = _start+n; } else { Reserve(n); size_t len = n-Size(); for (size_t i = 0; i < len; ++i) { PushBack(val); } } } void Reserve(size_t n)//不用初始化空间,直接增容 { Expand(n); } inline size_t Size() { return _finish-_start; } inline size_t Capacity() { return _endOfStorage-_start; } void Expand(size_t n) { const size_t size = Size(); const size_t capacity = Capacity(); if (n > capacity) { T* tmp = new T[n]; for (size_t i = 0; i < size; ++i) { tmp[i] = _start[i]; } delete[] _start; _start = tmp; _finish = _start+size; _endOfStorage = _start+n; } } T& operator[](size_t pos) { assert(pos < Size()); return _start[pos]; } const T& operator[](size_t pos) const { assert(pos < Size()); return _start[pos]; } protected: Iterator _start; //指向第一个元素所在节点 Iterator _finish; //指向最后一个元素所在节点的下一个节点 Iterator _endOfStorage; //可用内存空间的末尾节点 };
list的使用
非连续存储结构:list是一个双链表结构,支持对链表的双向遍历。每个节点包括三个信息:元素本身,指向前一个元素的节点(prev)和指向下一个元素的节点(next)。
因此list可以高效率的对数据元素任意位置进行访问和插入删除等操作。由于涉及对额外指针的维护,所以开销比较大。
List的模拟实现
template<class T> class List { typedef __ListNode<T> Node; public: typedef __ListIterator<T, T&, T*> Iterator; typedef __ListIterator<T, const T&, const T*> ConstIterator; Iterator Begin() { return _head->_next; } Iterator End() { return _head; } ConstIterator Begin() const { return _head->_next; } ConstIterator End() const { return _head; } List() { _head = new Node(T()); _head->_next = _head; _head->_prev = _head; } // l2(l1) List(const List& l) { _head = new Node(T()); _head->_next = _head; _head->_prev = _head; ConstIterator it = l.Begin(); while (it != l.End()) { PushBack(*it); ++it; } } ~List() { Clear(); delete _head; _head = NULL; } void Clear() { Iterator it = Begin(); while (it != End()) { Node* del = it._node; ++it; delete del; } _head->_next = _head; _head->_prev = _head; } void PushBack(const T& x) { Insert(End(), x); } void PushFront(const T& x) { Insert(Begin(), x); } void PopBack() { Erase(--End()); } void PopFront() { Erase(Begin()); } void Insert(Iterator pos, const T& x) { Node* cur = pos._node; Node* prev = cur->_prev; Node* tmp = new Node(x); prev->_next = tmp; tmp->_prev = prev; tmp->_next = cur; cur->_prev = prev; } Iterator Erase(Iterator& pos) { assert(pos != End()); Node* prev = (pos._node)->_prev; Node* next = (pos._node)->_next; prev->_next = next; next->_prev = prev; delete pos._node; pos._node = prev; return Iterator(next); } protected: Node* _head; };
vector 和list的区别
*vector的随机访问效率高,但在插入和删除时(不包括尾部)需要挪动数据,不易操作。
*List的访问要遍历整个链表,它的随机访问效率低。但对数据的插入和删除操作等都比较方便,改变指针的指向即可。
*list是单向的,vector是双向的。
*vector中的迭代器在使用后就失效了,而list的迭代器在使用之后还可以继续使用。
Atas ialah kandungan terperinci java的vector与list区别. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

JVM melaksanakan ciri-ciri Wora Java melalui tafsiran bytecode, API bebas platform dan pemuatan kelas dinamik: 1. Bytecode ditafsirkan sebagai kod mesin untuk memastikan operasi silang platform; 2. Perbezaan sistem operasi abstrak API standard; 3. Kelas dimuatkan secara dinamik pada masa runtime untuk memastikan konsistensi.

Versi terbaru Java berkesan menyelesaikan masalah khusus platform melalui pengoptimuman JVM, penambahbaikan perpustakaan standard dan sokongan perpustakaan pihak ketiga. 1) Pengoptimuman JVM, seperti ZGC Java11 meningkatkan prestasi pengumpulan sampah. 2) Penambahbaikan perpustakaan standard, seperti sistem modul Java9 yang mengurangkan masalah berkaitan platform. 3) Perpustakaan pihak ketiga menyediakan versi yang dioptimumkan platform, seperti OpenCV.

Proses pengesahan bytecode JVM termasuk empat langkah utama: 1) Periksa sama ada format fail kelas mematuhi spesifikasi, 2) mengesahkan kesahihan dan ketepatan arahan bytecode, 3) melakukan analisis aliran data untuk memastikan keselamatan jenis, dan 4) mengimbangi ketelitian dan prestasi pengesahan. Melalui langkah -langkah ini, JVM memastikan bahawa hanya selamat, bytecode yang betul dilaksanakan, dengan itu melindungi integriti dan keselamatan program.

Java'splatformindependenceAllowsApplicationStoranyoperatingsystemwithajvm.1) singlecodebase: writeandcompileonceforallplatforms.2) Easyupdates: UpdateTecodeForsimulteUseUlyDeployment.3)

Kemerdekaan platform Java terus dipertingkatkan melalui teknologi seperti JVM, kompilasi JIT, penyeragaman, generik, ekspresi Lambda dan Projectpanama. Sejak tahun 1990-an, Java telah berkembang dari JVM asas kepada JVM moden berprestasi tinggi, memastikan konsistensi dan kecekapan kod di platform yang berbeza.

Bagaimanakah Java mengurangkan masalah khusus platform? Java melaksanakan platform bebas melalui JVM dan perpustakaan standard. 1) Gunakan bytecode dan JVM untuk abstrak perbezaan sistem operasi; 2) Perpustakaan standard menyediakan API silang platform, seperti laluan fail pemprosesan kelas Paths, dan pengekodan aksara pemprosesan kelas charset; 3) Gunakan fail konfigurasi dan ujian pelbagai platform dalam projek sebenar untuk pengoptimuman dan debugging.

Java'splatformindependenceEnhancesMicroservicesarchitectureByOfferingDeploymentflexability, konsistensi, skalabilitas, andPortability.1) DeploymentflexabilityAllowsMicroserviceStorunonAnanyplatformWithAjvm.2) ConsistencyAcsServicSservicesSimpliesDevelanDanDevelan

GraalVM meningkatkan kemerdekaan platform Java dalam tiga cara: 1. 2. Persekitaran Runtime Bebas, menyusun program Java ke dalam fail boleh laku tempatan melalui GraalvmnativeImage; 3. Pengoptimuman Prestasi, Graal Compiler menjana kod mesin yang cekap untuk meningkatkan prestasi dan konsistensi program Java.


Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Versi Mac WebStorm
Alat pembangunan JavaScript yang berguna

SublimeText3 versi Inggeris
Disyorkan: Versi Win, menyokong gesaan kod!

EditPlus versi Cina retak
Saiz kecil, penyerlahan sintaks, tidak menyokong fungsi gesaan kod

ZendStudio 13.5.1 Mac
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Muat turun versi mac editor Atom
Editor sumber terbuka yang paling popular
