激情久久久_欧美视频区_成人av免费_不卡视频一二三区_欧美精品在欧美一区二区少妇_欧美一区二区三区的

服務器之家:專注于服務器技術及軟件下載分享
分類導航

PHP教程|ASP.NET教程|Java教程|ASP教程|編程技術|正則表達式|C/C++|IOS|C#|Swift|Android|VB|R語言|JavaScript|易語言|vb.net|

服務器之家 - 編程語言 - Java教程 - Java集合系列之LinkedList源碼分析

Java集合系列之LinkedList源碼分析

2021-04-07 14:16勞夫子 Java教程

這篇文章主要為大家詳細介紹了Java集合系列之LinkedList源碼,具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們可以參考一下

上篇我們分析了arraylist的底層實現,知道了arraylist底層是基于數組實現的,因此具有查找修改快而插入刪除慢的特點。本篇介紹的linkedlist是list接口的另一種實現,它的底層是基于雙向鏈表實現的,因此它具有插入刪除快而查找修改慢的特點,此外,通過對雙向鏈表的操作還可以實現隊列和棧的功能。linkedlist的底層結構如下圖所示。

Java集合系列之LinkedList源碼分析

f表示頭結點引用,l表示尾結點引用,鏈表的每個結點都有三個元素,分別是前繼結點引用(p),結點元素的值(e),后繼結點的引用(n)。結點由內部類node表示,我們看看它的內部結構。

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//結點內部類
private static class node<e> {
  e item;     //元素
  node<e> next;  //下一個節點
  node<e> prev;  //上一個節點
 
  node(node<e> prev, e element, node<e> next) {
    this.item = element;
    this.next = next;
    this.prev = prev;
  }
}

node這個內部類其實很簡單,只有三個成員變量和一個構造器,item表示結點的值,next為下一個結點的引用,prev為上一個結點的引用,通過構造器傳入這三個值。接下來再看看linkedlist的成員變量和構造器。

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
//集合元素個數
transient int size = 0;
 
//頭結點引用
transient node<e> first;
 
//尾節點引用
transient node<e> last;
 
//無參構造器
public linkedlist() {}
 
//傳入外部集合的構造器
public linkedlist(collection<? extends e> c) {
  this();
  addall(c);
}

linkedlist持有頭結點的引用和尾結點的引用,它有兩個構造器,一個是無參構造器,一個是傳入外部集合的構造器。與arraylist不同的是linkedlist沒有指定初始大小的構造器??纯此脑鰟h改查方法。

?
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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
//增(添加)
public boolean add(e e) {
  //在鏈表尾部添加
  linklast(e);
  return true;
}
 
//增(插入)
public void add(int index, e element) {
  checkpositionindex(index);
  if (index == size) {
    //在鏈表尾部添加
    linklast(element);
  } else {
    //在鏈表中部插入
    linkbefore(element, node(index));
  }
}
 
//刪(給定下標)
public e remove(int index) {
  //檢查下標是否合法
  checkelementindex(index);
  return unlink(node(index));
}
 
//刪(給定元素)
public boolean remove(object o) {
  if (o == null) {
    for (node<e> x = first; x != null; x = x.next) {
      if (x.item == null) {
        unlink(x);
        return true;
      }
    }
  } else {
    //遍歷鏈表
    for (node<e> x = first; x != null; x = x.next) {
      if (o.equals(x.item)) {
        //找到了就刪除
        unlink(x);
        return true;
      }
    }
  }
  return false;
}
 
//改
public e set(int index, e element) {
  //檢查下標是否合法
  checkelementindex(index);
  //獲取指定下標的結點引用
  node<e> x = node(index);
  //獲取指定下標結點的值
  e oldval = x.item;
  //將結點元素設置為新的值
  x.item = element;
  //返回之前的值
  return oldval;
}
 
//查
public e get(int index) {
  //檢查下標是否合法
  checkelementindex(index);
  //返回指定下標的結點的值
  return node(index).item;
}

linkedlist的添加元素的方法主要是調用linklast和linkbefore兩個方法,linklast方法是在鏈表后面鏈接一個元素,linkbefore方法是在鏈表中間插入一個元素。linkedlist的刪除方法通過調用unlink方法將某個元素從鏈表中移除。下面我們看看鏈表的插入和刪除操作的核心代碼。

?
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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
//鏈接到指定結點之前
void linkbefore(e e, node<e> succ) {
  //獲取給定結點的上一個結點引用
  final node<e> pred = succ.prev;
  //創建新結點, 新結點的上一個結點引用指向給定結點的上一個結點
  //新結點的下一個結點的引用指向給定的結點
  final node<e> newnode = new node<>(pred, e, succ);
  //將給定結點的上一個結點引用指向新結點
  succ.prev = newnode;
  //如果給定結點的上一個結點為空, 表明給定結點為頭結點
  if (pred == null) {
    //將頭結點引用指向新結點
    first = newnode;
  } else {
    //否則, 將給定結點的上一個結點的下一個結點引用指向新結點
    pred.next = newnode;
  }
  //集合元素個數加一
  size++;
  //修改次數加一
  modcount++;
}
 
//卸載指定結點
e unlink(node<e> x) {
  //獲取給定結點的元素
  final e element = x.item;
  //獲取給定結點的下一個結點的引用
  final node<e> next = x.next;
  //獲取給定結點的上一個結點的引用
  final node<e> prev = x.prev;
 
  //如果給定結點的上一個結點為空, 說明給定結點為頭結點
  if (prev == null) {
    //將頭結點引用指向給定結點的下一個結點
    first = next;
  } else {
    //將上一個結點的后繼結點引用指向給定結點的后繼結點
    prev.next = next;
    //將給定結點的上一個結點置空
    x.prev = null;
  }
 
  //如果給定結點的下一個結點為空, 說明給定結點為尾結點
  if (next == null) {
    //將尾結點引用指向給定結點的上一個結點
    last = prev;
  } else {
    //將下一個結點的前繼結點引用指向給定結點的前繼結點
    next.prev = prev;
    x.next = null;
  }
 
  //將給定結點的元素置空
  x.item = null;
  //集合元素個數減一
  size--;
  //修改次數加一
  modcount++;
  return element;
}

linkbefore和unlink是具有代表性的鏈接結點和卸載結點的操作,其他的鏈接和卸載兩端結點的方法與此類似,所以我們重點介紹linkbefore和unlink方法。

linkbefore方法的過程圖:

Java集合系列之LinkedList源碼分析

unlink方法的過程圖:

Java集合系列之LinkedList源碼分析

通過上面圖示看到對鏈表的插入和刪除操作的時間復雜度都是o(1),而對鏈表的查找和修改操作都需要遍歷鏈表進行元素的定位,這兩個操作都是調用的node(int index)方法定位元素,看看它是怎樣通過下標來定位元素的。

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
//根據指定位置獲取結點
node<e> node(int index) {
  //如果下標在鏈表前半部分, 就從頭開始查起
  if (index < (size >> 1)) {
    node<e> x = first;
    for (int i = 0; i < index; i++) {
      x = x.next;
    }
    return x;
  } else {
    //如果下標在鏈表后半部分, 就從尾開始查起
    node<e> x = last;
    for (int i = size - 1; i > index; i--) {
      x = x.prev;
    }
    return x;
  }
}

通過下標定位時先判斷是在鏈表的上半部分還是下半部分,如果是在上半部分就從頭開始找起,如果是下半部分就從尾開始找起,因此通過下標的查找和修改操作的時間復雜度是o(n/2)。通過對雙向鏈表的操作還可以實現單項隊列,雙向隊列和棧的功能。

單向隊列操作:

?
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
//獲取頭結點
public e peek() {
  final node<e> f = first;
  return (f == null) ? null : f.item;
}
 
//獲取頭結點
public e element() {
  return getfirst();
}
 
//彈出頭結點
public e poll() {
  final node<e> f = first;
  return (f == null) ? null : unlinkfirst(f);
}
 
//移除頭結點
public e remove() {
  return removefirst();
}
 
//在隊列尾部添加結點
public boolean offer(e e) {
  return add(e);
}

雙向隊列操作:

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
//在頭部添加
public boolean offerfirst(e e) {
  addfirst(e);
  return true;
}
 
//在尾部添加
public boolean offerlast(e e) {
  addlast(e);
  return true;
}
 
//獲取頭結點
public e peekfirst() {
  final node<e> f = first;
  return (f == null) ? null : f.item;
 }
 
//獲取尾結點
public e peeklast() {
  final node<e> l = last;
  return (l == null) ? null : l.item;
}

棧操作:

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
//入棧
public void push(e e) {
  addfirst(e);
}
 
//出棧
public e pop() {
  return removefirst();
}

不管是單向隊列還是雙向隊列還是棧,其實都是對鏈表的頭結點和尾結點進行操作,它們的實現都是基于addfirst(),addlast(),removefirst(),removelast()這四個方法,它們的操作和linkbefore()和unlink()類似,只不過一個是對鏈表兩端操作,一個是對鏈表中間操作??梢哉f這四個方法都是linkbefore()和unlink()方法的特殊情況,因此不難理解它們的內部實現,在此不多做介紹。到這里,我們對linkedlist的分析也即將結束,對全文中的重點做個總結:
1. linkedlist是基于雙向鏈表實現的,不論是增刪改查方法還是隊列和棧的實現,都可通過操作結點實現
2. linkedlist無需提前指定容量,因為基于鏈表操作,集合的容量隨著元素的加入自動增加
3. linkedlist刪除元素后集合占用的內存自動縮小,無需像arraylist一樣調用trimtosize()方法
4. linkedlist的所有方法沒有進行同步,因此它也不是線程安全的,應該避免在多線程環境下使用
5. 以上分析基于jdk1.7,其他版本會有些出入,因此不能一概而論。

以上就是本文的全部內容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持服務器之家。

原文鏈接:http://www.cnblogs.com/liuyun1995/p/8287707.html

延伸 · 閱讀

精彩推薦
主站蜘蛛池模板: 一级爱爱 | 黄色片网站免费 | 久久精品欧美电影 | 亚洲精品无码不卡在线播放he | www.热| 青青操国产| 亚洲免费资源 | 亚洲精品自在在线观看 | 亚洲一区二区三区日本久久九 | 色片免费在线观看 | 黄视频免费在线观看 | 成人做爰高潮片免费视频韩国 | 成人免费看视频 | 国产1区在线 | 午夜视| 久久久久久久久成人 | 欧美不卡三区 | 亚洲国产精品99 | 欧美日韩在线视频一区 | 精品国产一区二区三区在线 | 欧美一级特黄aaaaaaa什 | 中国杭州少妇xxxx做受 | 亚洲va国产va | 涩涩99 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 污黄视频在线播放 | av性色全交蜜桃成熟时 | 久久综合精品视频 | 成年人在线免费播放视频 | 日韩视频一区二区 | 欧美毛片在线观看 | 国产黄色一区二区 | 欧美成人理论片乱 | 精品影视一区二区 | 日韩视频一二三 | 黄在线 | 欧美日韩在线播放一区 | 精品99在线视频 | 中文字幕在线永久视频 | 国产亚洲精品综合一区91555 | 91九色视频在线播放 |