Collection
|--List:元素是有序的,元素可以重复。因为该集合体系有索引。
|--ArrayList:底层的数据结构使用的是数组结构。特点:查询速度很快。但是增删稍慢。线程不同步。
|--LinkedList:底层使用的链表数据结构。特点:增删速度很快,查询稍慢。线程不同步。
|--Vector:底层是数组数据结构。线程同步。被ArrayList替代了。因为效率低。
|--Set:元素是无序,元素不可以重复。、
1,添加
add(e);
addAll(collection);
2,删除
remove(e);
removeAll(collection);
clear();
3,判断。
contains(e);
isEmpty();
4,获取
iterator();
size();
5,获取交集。
retainAll();
6,集合变数组。
toArray();
7,查
get(index):
subList(from,to);
listIterator();
intindexOf(obj):获取指定元素的位置。
ListIteratorlistIterator();
1,add方法的参数类型是Object。以便于接收任意类型对象。
2,集合中存储的都是对象的引用(地址)
迭代器是取出方式,会直接访问集合中的元素。
所以将迭代器通过内部类的形式来进行描述。
通过容器的iterator()方法获取该内部类的对象。
在迭代时循环中next调用一次,就要hasNext判断一次。
Iteratorit = al.iterator();
while(it.hasNext())
{
sop(it.next()+"...."+it.next());
}
LinkedList:特有方法:
addFirst();
addLast();
getFirst();
getLast();
获取元素,但不删除元素。如果集合中没有元素,会出现NoSuchElementException
removeFirst();
removeLast();
获取元素,但是元素被删除。如果集合中没有元素,会出现NoSuchElementException
在JDK1.6出现了替代方法。
offerFirst();
offerLast();
peekFirst();
peekLast();
获取元素,但不删除元素。如果集合中没有元素,会返回null。
pollFirst();
pollLast();
获取元素,但是元素被删除。如果集合中没有元素,会返回null。
|--Set:元素是无序(存入和取出的顺序不一定一致),元素不可以重复。、
|--HashSet:底层数据结构是哈希表。是线程不安全的。不同步。
HashSet是通过元素的两个方法,hashCode和equals来完成。
如果元素的HashCode值相同,才会判断equals是否为true。
如果元素的hashcode值不同,不会调用equals。
注,对于判断元素是否存在,以及删除等操作,依赖的方法是元素的hashcode和equals方法。
Set集合的功能和Collection是一致的。
枚举就是Vector特有的取出方式。
其实枚举和迭代是一样的。
class VectorDemo
{
publicstatic void main(String[] args)
{
Vectorv = new Vector();
v.add("chrp01");
v.add("chrp02");
v.add("chrp03");
v.add("chrp04");
Enumeration en = v.elements();
while(en.hasMoreElements())
{
System.out.println(en.nextElement());
}
}
}
Set:无序,不可以重复元素。
|--HashSet:数据结构是哈希表。线程是非同步的。
保证元素唯一性的原理:判断元素的hashCode值是否相同。
如果相同,还会继续判断元素的equals方法,是否为true。
|--TreeSet:可以对Set集合中的元素进行排序。
底层数据结构是二叉树。
保证元素唯一性的依据:
compareTo方法return 0.
TreeSet排序的第一种方式:让元素自身具备比较性。
元素需要实现Comparable接口,覆盖compareTo方法。
也种方式也成为元素的自然顺序,或者叫做默认顺序。
TreeSet的第二种排序方式。
当元素自身不具备比较性时,或者具备的比较性不是所需要的。
这时就需要让集合自身具备比较性。
在集合初始化时,就有了比较方式。
排序时,当主要条件相同时,一定判断一下次要条件。
按照字符串长度排序。使用比较器。
classTreeSetTest
{
publicstatic void main(String[] args)
{
TreeSetts = new TreeSet(new StrLenComparator());
ts.add("abcd");
ts.add("cc");
ts.add("cba");
ts.add("aaa");
ts.add("z");
ts.add("hahaha");
Iteratorit = ts.iterator();
while(it.hasNext())
{
System.out.println(it.next());
}
}
}
class StrLenComparator implementsComparator
{
publicint compare(Object o1,Object o2)
{
Strings1 = (String)o1;
Strings2 = (String)o2;
intnum = new Integer(s1.length()).compareTo(new Integer(s2.length()));
if(num==0)
returns1.compareTo(s2);
returnnum;
}
}
什么时候定义泛型类?
当类中要操作的引用数据类型不确定的时候,
早期定义Object来完成扩展。
泛型格式:通过<>来定义要操作的引用数据类型。
当使用集合时,将集合中要存储的数据类型作为参数传递到<>中即可。
class GenericDemo
{
publicstatic void main(String[] args)
{
ArrayList
al.add("abc01");
al.add("abc0991");
al.add("abc014");
Iterator
while(it.hasNext())
{
Strings = it.next();
System.out.println(s+":"+s.length());
}
}
}
? 通配符。也可以理解为占位符。
泛型的限定;
? extends E: 可以接收E类型或者E的子类型。上限。
? super E: 可以接收E类型或者E的父类型。下限
public static voidprintColl(Collection extends Person> al)
{
Iterator it = al.iterator();
while(it.hasNext())
{
System.out.println(it.next().getName());
}
}
将字符串中的数值进行排序。使用TreeSet完成。因为TreeSet自身具备排序功能。
class TreeSetTest
{
publicstatic void main(String[] args)
{
ArrayListal = new ArrayList();
Stringstr = "90 -7 0 18 2 45 4";
String[] arr = str.split(" ");
TreeSetts = new TreeSet();
for(intx=0; x { ts.add(Integer.parseInt(arr[x]));// } System.out.println(ts); } } Map集合:该集合存储键值对。一对一对往里存。而且要保证键的唯一性。 1,添加。 put(Kkey, V value) putAll(Map m) 2,删除。 clear() remove(Objectkey) 3,判断。 containsValue(Objectvalue) containsKey(Objectkey) isEmpty() 4,获取。 get(Objectkey) size() values() entrySet() keySet() Map |--Hashtable:底层是哈希表数据结构,不可以存入null键null值。该集合是线程同步的。jdk1.0.效率低。 |--HashMap:底层是哈希表数据结构,允许使用 null 值和 null 键,该集合是不同步的。将hashtable替代,jdk1.2.效率高。 |--TreeMap:底层是二叉树数据结构。线程不同步。可以用于给map集合中的键进行排序。 Set底层就是使用了Map集合。 import java.util.*; classMapDemo { publicstatic void main(String[] args) { Map //添加元素,如果出现添加时,相同的键。那么后添加的值会覆盖原有键对应值。 //并put方法会返回被覆盖的值。 System.out.println("put:"+map.put("01","zhangsan1")); System.out.println("put:"+map.put("01","wnagwu")); map.put("02","zhangsan2"); map.put("03","zhangsan3"); System.out.println("containsKey:"+map.containsKey("022")); System.out.println("get:"+map.get("023")); map.put("04",null); System.out.println("get:"+map.get("04")); //可以通过get方法的返回值来判断一个键是否存在。通过返回null来判断。 //获取map集合中所有的值。 Collection System.out.println(coll); System.out.println(map); } } map集合的两种取出方式: 1,Set 所有可以迭代方式取出所有的键,在根据get方法。获取每一个键对应的值。 Map集合的取出原理:将map集合转成set集合。在通过迭代器取出。 2,Set 而这个关系的数据类型就是:Map.Entry Entry其实就是Map中的一个static内部接口。 为什么要定义在内部, 因为只有有了Map集合,有了键值对,才会有键值的映射关系。 关系属于Map集合中的一个内部事物。 而且该事物在直接访问Map集合中的元素。 对学生对象的年龄进行升序排序。 import java.util.*; class StuNameComparator implementsComparator { publicint compare(Student s1,Student s2) { intnum = s1.getName().compareTo(s2.getName()); if(num==0) returnnew Integer(s1.getAge()).compareTo(new Integer(s2.getAge())); returnnum; } } classMapTest2 { publicstatic void main(String[] args) { TreeMap tm.put(newStudent("blisi3",23),"nanjing"); tm.put(newStudent("lisi1",21),"beijing"); tm.put(newStudent("alisi4",24),"wuhan"); tm.put(newStudent("lisi1",21),"tianjin"); tm.put(newStudent("lisi2",22),"shanghai"); Set Iterator while(it.hasNext()) { Map.Entry Studentstu = me.getKey(); Stringaddr = me.getValue(); System.out.println(stu+":::"+addr); } } } 集合框架的工具类。 Collections:集合框架的工具类。里面定义的都是静态方法。 Collections和Collection的区别是: Collection是集合框架中的一个顶层接口,它里面定义了单列集合的共性方法。 它有两个常用的子接口, List:对元素都有定义索引。有序的。可以重复元素。 Set:不可以重复元素。无序。 Collections是集合框架中的一个工具类。该类中的方法都是静态的 提供的方法中有可以对list集合进行排序,二分查找等方法。 通常常用的集合都是线程不安全的。因为要提高效率。 如果多线程操作这些集合时,可以通过该工具类中的同步方法,将线程不安全的集合,转换成安全的。 集合变数组。 Collection接口中的toArray方法。 import java.util.*; classCollectionToArray { publicstatic void main(String[] args) { ArrayList al.add("abc1"); al.add("abc2"); al.add("abc3"); //1,指定类型的数组的长度: //当指定类型的数组长度小于了集合的size,那么该方法内部会创建一个新的数组。//长度为集合的size。 // 当指定类型的数组长度大于了集合的size,就不会新创建了数组。而是使用传递进//来的数组。 // 所以创建一个刚刚好的数组最优。 // 2,为什么要将集合变数组? // 为了限定对元素的操作。不需要进行增删了。 String[]arr = al.toArray(new String[al.size()]); System.out.println(Arrays.toString(arr)); } } --------------------------------------------------------------------------------------------- System:类中的方法和属性都是静态的。 out:标准输出,默认是控制台。 in:标准输入,默认是键盘。 描述系统一些信息。 获取系统属性信息:PropertiesgetProperties(); import java.util.*; class SystemDemo { publicstatic void main(String[] args) { Propertiesprop = System.getProperties(); //因为Properties是Hashtable的子类,也就是Map集合的一个子类对象。 //那么可以通过map的方法取出该集合中的元素。 //该集合中存储都是字符串。没有泛型定义。 //如何在系统中自定义一些特有信息呢? System.setProperty("mykey","myvalue"); //获取指定属性信息。 Stringvalue = System.getProperty("os.name"); System.out.println("value="+value); //可不可以在jvm启动时,动态加载一些属性信息呢? Stringv = System.getProperty("haha"); System.out.println("v="+v);s //获取所有属性信息。 for(Objectobj : prop.keySet()) { Stringvalue = (String)prop.get(obj); System.out.println(obj+"::"+value); } } } ----------------------------------------------------------------- Runtime对象 该类并没有提供构造函数。 说明不可以new对象。该类中的方法都是静态的。 该类中还有非静态方法。 说明该类肯定会提供了方法获取本类对象。而且该方法是静态的,并返回值类型是本类类型。 由这个特点可以看出该类使用了单例设计模式完成。 该方式是staticRuntime getRuntime(); classRuntimeDemo { publicstatic void main(String[] args) throws Exception { Runtimer = Runtime.getRuntime(); Processp = r.exec("notepad.exe SystemDemo.java"); } } ----------------------------------------------------------------------------------- 获取当前时间: Date d = new Date(); System.out.println(d);//打印的时间看不懂,希望有些格式。 //将模式封装到SimpleDateformat对象中。 SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日E hh:mm:ss"); //调用format方法让模式格式化指定Date对象。 Stringtime = sdf.format(d); System.out.println("time="+time); longl = System.currentTimeMillis(); Dated1 = new Date(l); System.out.println("d1:"+d1); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 字符流和字节流: 字节流两个基类: InputStream OutputStream 字符流两个基类: Reader Writer 既然IO流是用于操作数据的, 那么数据的最常见体现形式是:文件。 在硬盘上,创建一个文件并写入一些文字数据。 找到一个专门用于操作文件的Writer子类对象。FileWriter。后缀名是父类名。 前缀名是该流对象的功能。 import java.io.*; classFileWriterDemo { publicstatic void main(String[] args) throws IOException { //创建一个FileWriter对象。该对象一被初始化就必须要明确被操作的文件。 //而且该文件会被创建到指定目录下。如果该目录下已有同名文件,将被覆盖。 //其实该步就是在明确数据要存放的目的地。 FileWriterfw = new FileWriter("demo.txt"); //调用write方法,将字符串写入到流中。 fw.write("abcde"); //刷新流对象中的缓冲中的数据。 //将数据刷到目的地中。 //fw.flush(); //关闭流资源,但是关闭之前会刷新一次内部的缓冲中的数据。 //将数据刷到目的地中。 //和flush区别:flush刷新后,流可以继续使用,close刷新后,会将流关闭。 fw.close(); } } ------------------------------------------------ 对已有文件的数据续写。 import java.io.*; classFileWriterDemo3 { publicstatic void main(String[] args) throws IOException { //传递一个true参数,代表不覆盖已有的文件。并在已有文件的末尾处进行数据续写。 FileWriterfw = new FileWriter("demo.txt",true); fw.write("nihao\r\nxiexie"); fw.close(); } } ---------------------------------- //读取一个.java文件,并打印在控制台上。 import java.io.*; class FileReaderTest { publicstatic void main(String[] args) throws IOException { FileReader fr = newFileReader("DateDemo.java"); char[]buf = new char[1024]; intnum = 0; while((num=fr.read(buf))!=-1) { System.out.print(newString(buf,0,num)); } fr.close(); } }