這篇文章帶給大家的內容是關於Java中TreeSet怎麼實現? (詳解),有一定的參考價值,有需要的朋友可以參考一下,希望對你有幫助。
HashSet是基於HashMap實作的,那TreeSet會是怎麼實現的呢?沒錯!和大家想的一樣,它是基於TreeMap實現的。所以,TreeSet的原始碼也很簡單,主要還是理解TreeMap。
TreeSet的繼承關係
依慣例,先來看TreeSet類別的繼承關係:
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public class TreeSet<E> extends AbstractSet<E> implements NavigableSet<E>, Cloneable, java.io.Serializable
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public interface NavigableSet<E> extends SortedSet<E>熟悉的味道,繼承SortedSet介面。 SortedSet則提供了一個傳回比較器的方法:
Comparator<? super E> comparator();和SortedMap一樣,支援
自然排序和自訂排序。自然排序要求加入到Set中的元素實作Comparable接口,自訂排序要求實作Comparator比較器。
原始碼分析
關鍵點關鍵點自然是TreeSet如何保證元素不重複以及元素有序的,前面說了它是基於TreeMap實現的,那我們來看看吧。private transient NavigableMap<E,Object> m; // 保证有序 // Dummy value to associate with an Object in the backing Map private static final Object PRESENT = new Object(); // 固定Value縱觀TreeSet原始碼,發現只有這兩個屬性(還有個uid,這裡就不算了)。很明顯,m是用來保存元素的,但m聲明的是NavigableMap而不是TreeMap。可以猜測,TreeMap應該是在建構方法裡實例化的,這裡使用NavigableMap可以讓TreeSet更有彈性。 PRESENT和HashSet中的PRESENT作用一樣,作為固定Value值進行佔位的。
再看add和remove方法:
public boolean add(E e) { return m.put(e, PRESENT)==null; } public boolean remove(Object o) { return m.remove(o)==PRESENT; }#和HashSet的實作一樣,也是利用了Map保存的Key-Value鍵值對的Key不會重複的特點。
建構子
果然,TreeSet中的TreeMap是在建構子中初始化的。public TreeSet() { this(new TreeMap<>()); // 默认自然排序的TreeMap } public TreeSet(Comparator<? super E> comparator) { this(new TreeMap<>(comparator)); // 自定义比较器的TreeMap } public TreeSet(Collection<? extends E> c) { this(); // 还是用的默认 addAll(c); // 将元素一个一个添加到TreeMap中 } public TreeSet(SortedSet<E> s) { this(s.comparator()); // 使用传入的SortedSet的比较器 addAll(s); // 一个一个添加元素 }預設實例化了一個自然排序的TreeMap,當然,我們可以自訂比較器。 這裡追蹤下addAll方法:
public boolean addAll(Collection<? extends E> c) { // Use linear-time version if applicable if (m.size()==0 && c.size() > 0 && c instanceof SortedSet && m instanceof TreeMap) { SortedSet<? extends E> set = (SortedSet<? extends E>) c; TreeMap<E,Object> map = (TreeMap<E, Object>) m; // 强转成TreeMap Comparator<?> cc = set.comparator(); Comparator<? super E> mc = map.comparator(); if (cc==mc || (cc != null && cc.equals(mc))) { // 要保证set和map的比较器一样 map.addAllForTreeSet(set, PRESENT); // TreeMap专门为TreeSet准备的方法 return true; } } return super.addAll(c); }#呼叫了TreeMap的
addAllForTreeSet方法:
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void addAllForTreeSet(SortedSet<? extends K> set, V defaultVal) { try { buildFromSorted(set.size(), set.iterator(), null, defaultVal); } catch (java.io.IOException | ClassNotFoundException cannotHappen) { } }看到buildFromSorted,應該很熟悉,在TreeMap的文章中分析過。這個方法將傳入的集合元素構造成了一棵最底層的結點為紅色,而其他結點都是黑色的紅黑樹。
導航方法
既然實作了NavigableSet,那麼各種導航方法自然就少不了。它們的實作也很簡單,直接呼叫m對應的導航方法即可。例如:public E first() { return m.firstKey(); // 返回第一个元素 } public E lower(E e) { return m.lowerKey(e); // 返回小于e的第一个元素 } public NavigableSet<E> headSet(E toElement, boolean inclusive) { return new TreeSet<>(m.headMap(toElement, inclusive)); // 取前几个元素构成子集 } public E pollFirst() { // 弹出第一个元素 Map.Entry<E,?> e = m.pollFirstEntry(); return (e == null) ? null : e.getKey(); } public NavigableSet<E> descendingSet() { // 倒排Set return new TreeSet<>(m.descendingMap()); } ......這裡要注意的是傳回子集合的方法,例如:headSet。返回的子集合是可以添加和刪除元素的,但是有邊界限制,舉個栗子。
// 前面构造了一个存储Int的Set // 3、5、7、9 SortedSet<Integer> subSet = intSet.headSet(8); // 最大值7,超过7越界 for (Integer sub : subSet) { System.out.println(sub); } subSet.add(2); // subSet.add(8); // 越界了 subSet.remove(3); for (Integer sub : subSet) { System.out.println(sub); }TreeSet也是支援逆序輸出的,因為有
descendingIterator的實作:
public Iterator<E> descendingIterator() { return m.descendingKeySet().iterator(); }
總結
以上是Java中TreeSet怎麼實作? (詳解)的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!