• 实现Java中的ArrayList


    最近深受轮子哥影响,觉得造一些轮子应该会对自己的技术功底有一定的帮助,就决定先从简单的容器开始实现。废话不多说,就先实现一个Java中的ArrayList。

    ArrayList是我们在Java中使用非常多的一个类,它是顺序表的数组实现,LinkedList是顺序表的链式实现(自己编的名字,懂就好哈),还有个Vector,它与ArrayList比较像,区别是它是线程安全的。

    顺序表应该都有相同的操作,所以我先定义一个接口,描述好顺序表需要哪些操作。代码如下:

    public interface KIList<T> {
        
        public void add(T item);
        public void add(int index, T item);
        public void set(int index, T item);
        public void remove(int index);
        public void remove(T item);
        public void clear();
        
        public boolean contains(T item);
        public boolean isEmpty();
        
        public T get(int index);
        
        public int indexOf(T item);
        public int size();
    }

    这些方法的作用,看见方法名就应该可以明白其意义了,因此不必多说了。接下来就开始着手实现吧。

    第一步:初始化

    首先我们需要一个构造方法,空参数的构造方法,因为是ArrayList是数组实现的顺序表,因此我们需要在一开始就给ArrayList分配一个容量大小。因此构造方法中就需要初始化一个固定大小的数组。于是就有了下面这部分代码。

    public class KArrayList<T> implements KIList<T>{
        
        /** 初始化的容量的大小 */
        private final static int INIT_CAPACITY = 12;
        private Object[] mList = null;
        
        /** 当前的容量 */
        private int mCurrentCapacity = 0;
        /** 容器中元素的个数 */
        private int mSize = 0;
        
        public KArrayList() {
            mList = new Object[INIT_CAPACITY];
            mCurrentCapacity = INIT_CAPACITY;
        }
    }

    首先我定义了一个常量INIT_CAPACITY为12,这个12是看得Java里面的源码,好像原本这个12指的是容量自增的值。INIT_CAPACITY标明我们数组初始化的时候就在内存中开辟了一个多大的空间。

    mList指的就是存数据的数组。

    mCurrentCapacity指的是当前的容量。这个值并不是一层不变的,显然会随着数组放满的时候扩张一次。

    mSize指的就是当前的数组中有效元素的个数了。初始化的值为0。

    构造方法中,就直接new一个数组,然后把mCurrentCapacity设置一下就好了。

    到这里为止我们就完成了第一步。

    第二步:增加元素add

    add操作有两个方法,一个是add(T),另一个是add(int, T)。它们的区别是,前者直接在顺序表的结尾插入一个元素,mSize自增1,后者是在指定的位置插入一个元素,指定位置的元素及其之后的元素向后移动一位,mSize自增1。可以画个图来表示。

    上图表示的是add(T)的执行过程。

    上图是add(int, T)的执行过程。

    插入的过程中,需要考虑,当mSize == mCurrentCapacity的时候需要进行一次扩容,另外对于add(int, T),需要对第一个参数index进行判断。最终代码如下:

        /**
         * 插入一个元素到链表尾部
         * @param item
         * */
        @Override
        public void add(T item) {
            if (mSize == mCurrentCapacity) {
                expansion();
            }
            mList[mSize] = item;
            mSize++;
        }
        
        /**
         * 插入一个元素到指定位置,从插入位置及其后面的元素往后移动一个位置
         * @param index 要插入的位置
         * @param item
         * */
        @Override
        public void add(int index, T item) {
            if (index < 0 || index >= mSize) {    //不允许index小于0,或者index >= 数组当前大小
                throw new IndexOutOfBoundsException();
            }
            if (mSize == mCurrentCapacity) {
                expansion();
            }
            Object[] newList = new Object[mCurrentCapacity];
            System.arraycopy(mList, 0, newList, 0, index);
            System.arraycopy(mList, index, newList, index + 1, mSize - index);
            newList[index] = item;
            mList = newList;
            mSize++;
        }

    需要注意的几个地方:

    1.expansion()方法是自己写的扩容函数,代码如下:

        /**
         * 扩容,当 mSize == mCurrentCapacity 时调用
         * */
        private void expansion() {
            Object[] oldList = mList;
            Object[] newList = new Object[getNewCapacity()];
            System.arraycopy(oldList, 0, newList, 0, oldList.length);
            mList = newList;
        }
        
        /** 
         * 获取新的容量大小
         * 当满的时候每次增加当前容量的50%
         * */
        private int getNewCapacity() {
            return mCurrentCapacity = mCurrentCapacity + (mCurrentCapacity >> 1);
        }

    2.注意System.arraycopy()方法,这个是Java提供的一个系统方法,作用就是对数组进行复制操作。

    3.注意index的判断,如果越界需要抛出IndexOutOfBoundException。

    到此为止,我们就完成了增加操作。

    第三步:其他的方法

    完成了增加方法后,其他的方法就比较简单或者类似了。直接贴代码就可以看懂了。(顺序表的数组实现本来就是相对比较简单的内容啦)

    接下来就是整个类的全部代码。

    package kross.java.util;
    
    /**
     * 用数组实现的链表
     * @author krosshuang(krossford@foxmail.com)
     * @update 2014-9-26 18:36:50 第一次创建
     * @update 2014-09-28 17:12:46 测试完成
     * */
    public class KArrayList<T> implements KIList<T>{
        
        /** 初始化的容量的大小 */
        private final static int INIT_CAPACITY = 12;
        private Object[] mList = null;
        
        /** 当前的容量 */
        private int mCurrentCapacity = 0;
        /** 容器中元素的个数 */
        private int mSize = 0;
        
        public KArrayList() {
            mList = new Object[INIT_CAPACITY];
            mCurrentCapacity = INIT_CAPACITY;
        }
        
        /**
         * 插入一个元素到链表尾部
         * @param item
         * */
        @Override
        public void add(T item) {
            if (mSize == mCurrentCapacity) {
                expansion();
            }
            mList[mSize] = item;
            mSize++;
        }
        
        /**
         * 插入一个元素到指定位置,从插入位置及其后面的元素往后移动一个位置
         * @param index 要插入的位置
         * @param item
         * */
        @Override
        public void add(int index, T item) {
            if (index < 0 || index >= mSize) {    //不允许index小于0,或者index >= 数组当前大小
                throw new IndexOutOfBoundsException();
            }
            if (mSize == mCurrentCapacity) {
                expansion();
            }
            Object[] newList = new Object[mCurrentCapacity];
            System.arraycopy(mList, 0, newList, 0, index);
            System.arraycopy(mList, index, newList, index + 1, mSize - index);
            newList[index] = item;
            mList = newList;
            mSize++;
        }
        
        /**
         * 更新指定位置的元素
         * @param index
         * @param item
         * */
        @Override
        public void set(int index, T item) {
            if (index < 0 || index >= mSize) {
                throw new IndexOutOfBoundsException();
            }
            mList[index] = item;
        }
        
        /**
         * 移除指定位置的元素,后面的元素向前移动一位
         * @param index
         * */
        @Override
        public void remove(int index) {
            if (index < 0 || index >= mSize) {
                throw new IndexOutOfBoundsException();
            }
            Object[] newList = new Object[mCurrentCapacity];
            System.arraycopy(mList, 0, newList, 0, index);
            System.arraycopy(mList, index + 1, newList, index, mSize - index);
            mList = newList;
            mSize--;
        }
        
        /**
         * 移除链表中特定的元素。(如果item在链表中有多个,只移除第一个)
         * @param item
         * */
        @Override
        public void remove(T item) {
            for (int i = 0; i < mSize; i++) {
                if (mList[i].equals(item)) {
                    remove(i);
                    break;
                }
            }
        }
        
        /**
         * 将链表清空,capacity不变
         * */
        @Override
        public void clear() {
            mList = new Object[mCurrentCapacity];
            mSize = 0;
        }
        
        /**
         * 判断是否包含某个元素
         * @param item
         * @return true表示有这个元素,false表示没有这个元素
         * */
        @Override
        public boolean contains(T item) {
            for (int i = 0; i < mSize; i++) {
                if (mList[i].equals(item)) {
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }
    
        /**
         * 判断链表是否为空
         * @return boolean
         * */
        @Override
        public boolean isEmpty() {
            return (mSize == 0) ? true : false;
        }
        
        /**
         * 获取指定位置的元素
         * @param index
         * @return
         * */
        @SuppressWarnings("unchecked")
        @Override
        public T get(int index) {
            if (index < 0 || index >= mSize) {
                throw new IndexOutOfBoundsException();
            }
            return (T)mList[index];
        }
        
        /**
         * 获取特定元素所在的位置。
         * 如果该链表中存在多个相同的元素,只返回第一个的位置,如果找不到,则返回-1。
         * @param item
         * @return int 如果没找到,返回-1
         * */
        @Override
        public int indexOf(T item) {
            for (int i = 0; i < mSize; i++) {
                if (mList[i].equals(item)) {
                    return i;
                }
            }
            return -1;
        }
        
        
        /**
         * 获取当前链表的长度
         * @return int
         * */
        @Override
        public int size() {
            return mSize;
        }
    
        /**
         * 扩容,当 mSize == mCurrentCapacity 时调用
         * */
        private void expansion() {
            Object[] oldList = mList;
            Object[] newList = new Object[getNewCapacity()];
            System.arraycopy(oldList, 0, newList, 0, oldList.length);
            mList = newList;
        }
        
        /** 
         * 获取新的容量大小
         * 当满的时候每次增加当前容量的50%
         * */
        private int getNewCapacity() {
            return mCurrentCapacity = mCurrentCapacity + (mCurrentCapacity >> 1);
        }
        
        public static void main(String[] args) {
            KArrayList<Integer> arr = new KArrayList<Integer>();
            
            for (int i = 1; i <= 50; i++) {
                arr.add(i);
            }
            
            arr.add(10, 99);
            arr.add(0, 99);
        
            System.out.println(arr.get(51));
            
            //arr.clear();
            
            //System.out.println(arr.contains(99));
            //System.out.println(arr.indexOf(59));
            
            arr.remove(11);
            
            arr = null;
        } 
    }

    另外,里面main方法是用来做测试的,我自己测的感觉没啥问题。

    然后对比一下Java的源码,有一个比较大的困惑就是:

    Java中它将数组对象前面加上了transient关键字,这个关键字的作用是:序列化的时候,不会将该字段序列化。也就是说,我在程序中创建了一个[1, 2, 3]的数组,序列化的时候不会序列化这些内容,从文件中反序列化的时候难道[1, 2, 3]就取不出来了吗?

    不光是ArrayList,其他的几个容器,数据相关的属性都有这个声明。这一点是比较困惑。mark一下,以后搞明白了再更新上来。

     【更新】2014-10-07 17:43:52

    关于transient关键字的作用,对于ArrayList来说,是使用数组来存储数据的,但实际的数据只有5个,也就是mSize=5,但数组实际的大小是7(假设),或者更大,那么如果要序列化的时候,就会把那两个空数据的也序列化,无疑就浪费了空间,实际上只有5个有效数据。所以增加了transient字段。而wirteObject方法会自动的将ArrayList中有效数据的部分进行序列化,这样就避免了取出来是null的情况。

    原文地址:http://www.cnblogs.com/kross/p/4009446.html

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/kross/p/4009446.html
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