ArrayList 简介 ArrayList 的底层是数组队列,相当于动态数组。与 Java 中的数组相比,它的容量能动态增长。在添加大量元素前,应用程序可以使用ensureCapacity操作来增加 ArrayList 实例的容量。这可以减少递增式再分配的数量。
ArrayList继承于 AbstractListListRandomAccessCloneablejava.io.Serializable
1 2 public  class  ArrayList <E > extends  AbstractList <E >        implements  List <E >, RandomAccess , Cloneable , java .io .Serializable  {}
RandomAccess 是一个标志接口(空接口),表明实现这个这个接口的 List 集合是支持快速随机访问 的。在 ArrayList 中,我们即可以通过元素的序号快速获取元素对象,这就是快速随机访问。(原因是:底层是使用Object[]数组存储数据的)ArrayList 实现了 Cloneable 接口clone(),能被克隆。ArrayList 实现了java.io.Serializable接口,这意味着ArrayList支持序列化,能通过序列化去传输。 
ArrayList 核心源码解读 JDK1.8版本 
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EMPTY_ELEMENTDATA               : Arrays.copyOf(elementData, size);         }     }          public  void  ensureCapacity (int  minCapacity)                    int  minExpand = (elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA)                          ? 0                                        : DEFAULT_CAPACITY;                  if  (minCapacity > minExpand) {             ensureExplicitCapacity(minCapacity);         }     }         private  void  ensureCapacityInternal (int  minCapacity)           if  (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {                            minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);         }         ensureExplicitCapacity(minCapacity);     }        private  void  ensureExplicitCapacity (int  minCapacity)           modCount++;                  if  (minCapacity - elementData.length > 0 )                          grow(minCapacity);     }          private  static  final  int  MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8 ;          private  void  grow (int  minCapacity)                    int  oldCapacity = elementData.length;                           int  newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1 );                  if  (newCapacity - minCapacity < 0 )             newCapacity = minCapacity;                                    if  (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0 )             newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);                  elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);     }          private  static  int  hugeCapacity (int  minCapacity)           if  (minCapacity < 0 )              throw  new  OutOfMemoryError();         return  (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ?             Integer.MAX_VALUE :             MAX_ARRAY_SIZE;     }          public  int  size ()           return  size;     }          public  boolean  isEmpty ()                    return  size == 0 ;     }          public  boolean  contains (Object o)                    return  indexOf(o) >= 0 ;     }          public  int  indexOf (Object o)           if  (o == null ) {             for  (int  i = 0 ; i < size; i++)                 if  (elementData[i]==null )                     return  i;         } else  {             for  (int  i = 0 ; i < size; i++)                                  if  (o.equals(elementData[i]))                     return  i;         }         return  -1 ;     }          public  int  lastIndexOf (Object o)           if  (o == null ) {             for  (int  i = size-1 ; i >= 0 ; i--)                 if  (elementData[i]==null )                     return  i;         } else  {             for  (int  i = size-1 ; i >= 0 ; i--)                 if  (o.equals(elementData[i]))                     return  i;         }         return  -1 ;     }          public  Object clone ()           try  {             ArrayList<?> v = (ArrayList<?>) super .clone();                          v.elementData = Arrays.copyOf(elementData, size);             v.modCount = 0 ;             return  v;         } catch  (CloneNotSupportedException e) {                          throw  new  InternalError(e);         }     }          public  Object[] toArray() {         return  Arrays.copyOf(elementData, size);     }          @SuppressWarnings("unchecked")      public  <T> T[] toArray(T[] a) {         if  (a.length < size)                          return  (T[]) Arrays.copyOf(elementData, size, a.getClass());                      System.arraycopy(elementData, 0 , a, 0 , size);         if  (a.length > size)             a[size] = null ;         return  a;     }          @SuppressWarnings("unchecked")      E elementData (int  index)   {         return  (E) elementData[index];     }          public  E get (int  index)           rangeCheck(index);         return  elementData(index);     }          public  E set (int  index, E element)                    rangeCheck(index);         E oldValue = elementData(index);         elementData[index] = element;                  return  oldValue;     }          public  boolean  add (E e)           ensureCapacityInternal(size + 1 );                    elementData[size++] = e;         return  true ;     }          public  void  add (int  index, E element)           rangeCheckForAdd(index);         ensureCapacityInternal(size + 1 );                    System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + 1 ,                          size - index);         elementData[index] = element;         size++;     }          public  E remove (int  index)           rangeCheck(index);         modCount++;         E oldValue = elementData(index);         int  numMoved = size - index - 1 ;         if  (numMoved > 0 )             System.arraycopy(elementData, index+1 , elementData, index,                              numMoved);         elementData[--size] = null ;                 return  oldValue;     }          public  boolean  remove (Object o)           if  (o == null ) {             for  (int  index = 0 ; index < size; index++)                 if  (elementData[index] == null ) {                     fastRemove(index);                     return  true ;                 }         } else  {             for  (int  index = 0 ; index < size; index++)                 if  (o.equals(elementData[index])) {                     fastRemove(index);                     return  true ;                 }         }         return  false ;     }          private  void  fastRemove (int  index)           modCount++;         int  numMoved = size - index - 1 ;         if  (numMoved > 0 )             System.arraycopy(elementData, index+1 , elementData, index,                              numMoved);         elementData[--size] = null ;      }          public  void  clear ()           modCount++;                  for  (int  i = 0 ; i < size; i++)             elementData[i] = null ;         size = 0 ;     }          public  boolean  addAll (Collection<? extends E> c)           Object[] a = c.toArray();         int  numNew = a.length;         ensureCapacityInternal(size + numNew);           System.arraycopy(a, 0 , elementData, size, numNew);         size += numNew;         return  numNew != 0 ;     }          public  boolean  addAll (int  index, Collection<? extends E> c)           rangeCheckForAdd(index);         Object[] a = c.toArray();         int  numNew = a.length;         ensureCapacityInternal(size + numNew);           int  numMoved = size - index;         if  (numMoved > 0 )             System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + numNew,                              numMoved);         System.arraycopy(a, 0 , elementData, index, numNew);         size += numNew;         return  numNew != 0 ;     }          protected  void  removeRange (int  fromIndex, int  toIndex)           modCount++;         int  numMoved = size - toIndex;         System.arraycopy(elementData, toIndex, elementData, fromIndex,                          numMoved);                  int  newSize = size - (toIndex-fromIndex);         for  (int  i = newSize; i < size; i++) {             elementData[i] = null ;         }         size = newSize;     }          private  void  rangeCheck (int  index)           if  (index >= size)             throw  new  IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));     }          private  void  rangeCheckForAdd (int  index)           if  (index > size || index < 0 )             throw  new  IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));     }          private  String outOfBoundsMsg (int  index)           return  "Index: " +index+", Size: " +size;     }          public  boolean  removeAll (Collection<?> c)           Objects.requireNonNull(c);                  return  batchRemove(c, false );     }          public  boolean  retainAll (Collection<?> c)           Objects.requireNonNull(c);         return  batchRemove(c, true );     }          public  ListIterator<E> listIterator (int  index)           if  (index < 0  || index > size)             throw  new  IndexOutOfBoundsException("Index: " +index);         return  new  ListItr(index);     }          public  ListIterator<E> listIterator ()           return  new  ListItr(0 );     }          public  Iterator<E> iterator ()           return  new  Itr();     } 
ArrayList 扩容机制分析 构造函数 ArrayList 有三种方式来初始化,构造方法源码如下: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 private  static  final  int  DEFAULT_CAPACITY = 10 ;private  static  final  Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};private  static  final  Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};transient  Object[] elementData; private  int  size;public  ArrayList ()    this .elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA; } 
以无参数构造方法创建 ArrayList 时,实际上初始化赋值的是一个空数组。 
那么什么时候才真正分配容量呢??答案是添加第一个元素时
add() 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    public  boolean  add (E e)        ensureCapacityInternal(size + 1 );              elementData[size++] = e;      return  true ;  } 
add()将制定的元素追加到末尾, 我们可以看到该方法中首先是调用了ensureCapacityInternal(size + 1); size+1 =0+1=1。
ensureCapacityInternal() 该方法得到的是得到最小扩容量minCapacity 
1 2 3 4 private  void  ensureCapacityInternal (int  minCapacity)      ensureExplicitCapacity(calculateCapacity(elementData, minCapacity)); } 
该方法中调用的是ensureExplicitCapacity(calculateCapacity(elementData, minCapacity));
calculateCapacity() 我们首先来看calculateCapacity这个方法,计算容量 
1 2 3 4 5 6 private  static  int  calculateCapacity (Object[] elementData, int  minCapacity)      if  (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {         return  Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);     }     return  minCapacity; } 
elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA使用默认构造器时已经赋值this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;所以符合条件为true。
return Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity); 比较两值取最大值。DEFAULT_CAPACITY 值为10,minCapacity为传过来的值,第一次为size+1=0+1=1。所以最大值为10。返回10。
ensureExplicitCapacity() 此时我们再会到add方法中查看这个被调用的ensureExplicitCapacity方法,该方法是判断是否需要扩容 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 private  void  ensureExplicitCapacity (int  minCapacity)      modCount++;          if  (minCapacity - elementData.length > 0 )                  grow(minCapacity); } 
第一次添加元素时,我们经过重重判断已经得到了minCapacity=10,此时判断minCapacity - elementData.length > 0此时到数据长度还是为0,所以10-0=10>0,符合条件调用grow()方法。
当我们要 add 进第 1 个元素到 ArrayList 时,elementData.length 为 0 (因为还是一个空的 list),因为执行了 ensureCapacityInternal() 方法 ,所以 minCapacity 此时为 10。此时,minCapacity - elementData.length > 0成立,所以会进入 grow(minCapacity) 方法。 
当 add 第 2 个元素时,minCapacity 为 2,此时 e lementData.length(容量)在添加第一个元素后扩容成 10 了。此时,minCapacity - elementData.length > 0 不成立,所以不会进入 (执行)grow(minCapacity) 方法。 
添加第 3、4···到第 10 个元素时,依然不会执行 grow 方法,数组容量都为 10。 
 
直到添加第 11 个元素,minCapacity(为 11)比 elementData.length(为 10)要大。进入 grow 方法进行扩容。
当我们添加第1个元素,和第11个元素时是符合扩容条件的。 
grow() 要分配的最大数组大小 
添加第1个元素时:
int oldCapacity = elementData.length; oldCapacity=0;
int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1); newCapacity = 0 + 0/2 = 0;
newCapacity这个代表了新的数组的大小,>>1 右移一位相当于除 2,加上原数组大小的一半,也就是扩容1.5 
第一个if条件newCapacity - minCapacity < 0此时是满足的0-10=-10<0,所以newCapacity = minCapacity;此时newCapacity为10
第二个if条件newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0由上面定义的代码可以的得到private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;这个数是21亿 ,比他小。不符合。
elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);通过Arrays.copy将原本的数组复制并且长度变成了newCapacity也就是10。此时我们的ArrayList也就终于有了容量。默认为10 
 
此时终于可以回到add方法了执行后面的代码elementData[size++] = e;此时elemetnData的长度已经为10了,size为0,在elementData[0]添加元素,size+1=1。返回true。
当添加第11个元素时:
int oldCapacity = elementData.length; 为10int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1); 10+10/2 = 15全都不符elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);复制原数组扩容为15。 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 private  static  final  int  MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8 ;private  void  grow (int  minCapacity)           int  oldCapacity = elementData.length;               int  newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1 );          if  (newCapacity - minCapacity < 0 )         newCapacity = minCapacity;             if  (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0 )         newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);          elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity); } 
hugeCapacity() 从上面 grow() 方法源码我们知道: 如果新容量大于 MAX_ARRAY_SIZE,进入(执行) hugeCapacity() 方法来比较 minCapacity 和 MAX_ARRAY_SIZE,如果 minCapacity 大于最大容量,则新容量则为Integer.MAX_VALUE,否则,新容量大小则为 MAX_ARRAY_SIZE 即为 Integer.MAX_VALUE - 8。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 private  static  int  hugeCapacity (int  minCapacity)      if  (minCapacity < 0 )          throw  new  OutOfMemoryError();                         return  (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ?         Integer.MAX_VALUE :         MAX_ARRAY_SIZE; } 
System.arraycopy() 和 Arrays.copyOf() 阅读源码的话,我们就会发现 ArrayList 中大量调用了这两个方法。比如:我们上面讲的扩容操作以及add(int index, E element)、toArray() 等方法中都用到了该方法!
看两者源代码可以发现 copyOf()内部实际调用了 System.arraycopy() 方法
arraycopy() 需要目标数组,将原数组拷贝到你自己定义的数组里或者原数组,而且可以选择拷贝的起点和长度以及放入新数组中的位置 copyOf() 是系统自动在内部新建一个数组,并返回该数组。
总结 当我们使用默认的构造器是实例化ArrayList时,数组大小经过种种判断扩容为10。 
使用默认构造器实例化的ArrayList,在第一次添加元素和第11次添加元素时才会触发扩容。也就是第一次时,和超过数组容量时添加才触发扩容。 
而初始化指定实例化创建的ArrayList只有超过数组容量时添加才触发扩容。扩容为1.5倍左右(分奇偶数) 
ensureCapacity方法ArrayList 源码中有一个 ensureCapacity 方法不知道大家注意到没有,这个方法 ArrayList 内部没有被调用过,所以很显然是提供给用户调用的,那么这个方法有什么作用呢?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 public  void  ensureCapacity (int  minCapacity)      int  minExpand = (elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA)                  ? 0                            : DEFAULT_CAPACITY;     if  (minCapacity > minExpand) {         ensureExplicitCapacity(minCapacity);     } } 
最好在 add 大量元素之前用 ensureCapacity 方法,以减少增量重新分配的次数 
我们通过下面的代码实际测试以下这个方法的效果:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 public  class  EnsureCapacityTest  	public  static  void  main (String[] args)   		ArrayList<Object> list = new  ArrayList<Object>(); 		final  int  N = 10000000 ; 		long  startTime = System.currentTimeMillis(); 		for  (int  i = 0 ; i < N; i++) { 			list.add(i); 		} 		long  endTime = System.currentTimeMillis(); 		System.out.println("使用ensureCapacity方法前:" +(endTime - startTime)); 	} } 
运行结果:
1 使用ensureCapacity方法前:2158 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 public  class  EnsureCapacityTest      public  static  void  main (String[] args)           ArrayList<Object> list = new  ArrayList<Object>();         final  int  N = 10000000 ;         list = new  ArrayList<Object>();         long  startTime1 = System.currentTimeMillis();         list.ensureCapacity(N);         for  (int  i = 0 ; i < N; i++) {             list.add(i);         }         long  endTime1 = System.currentTimeMillis();         System.out.println("使用ensureCapacity方法后:" +(endTime1 - startTime1));     } } 
运行结果:
1 使用ensureCapacity方法前:1773 
通过运行结果,我们可以看出向 ArrayList 添加大量元素之前最好先使用ensureCapacity 方法,以减少增量重新分配的次数。
细节 JDK7 JDK1.7:ArrayList像饿汉式,直接创建一个初始容量为10的数组 
JDK1.8:ArrayList像懒汉式,一开始创建一个长度为0的数组,当添加第一个元 素时再创建一个始容量为10的数组 
Arraylist 和 Vector 的区别? https://www.kylin.show/60919.html 
ArrayList 是 List 的主要实现类,底层使用 Object[ ]存储,适用于频繁的查找工作,线程不安全 ;Vector 是 List 的古老实现类,底层使用 Object[ ]存储,线程安全的。(底层synchronized同步方法) 
Arraylist 与 LinkedList 区别? 
是否保证线程安全:  ArrayList 和 LinkedList 都是不同步的,也就是不保证线程安全;底层数据结构:  Arraylist 底层使用的是 Object 数组LinkedList 底层使用的是 双向链表  数据结构(JDK1.6 之前为循环链表,JDK1.7 取消了循环。注意双向链表和双向循环链表的区别,下面有介绍到!)插入和删除是否受元素位置的影响:  ① ArrayList 采用数组存储,所以插入和删除元素的时间复杂度受元素位置的影响。add(E e)方法的时候, ArrayList 会默认在将指定的元素追加到此列表的末尾,这种情况时间复杂度就是 O(1)。但是如果要在指定位置 i 插入和删除元素的话(add(int index, E element))时间复杂度就为 O(n-i)。因为在进行上述操作的时候集合中第 i 和第 i 个元素之后的(n-i)个元素都要执行向后位/向前移一位的操作。 ② LinkedList 采用链表存储,所以对于add(E e)方法的插入,删除元素时间复杂度不受元素位置的影响,近似 O(1),如果是要在指定位置i插入和删除元素的话((add(int index, E element)) 时间复杂度近似为o(n))因为需要先移动到指定位置再插入。是否支持快速随机访问:  LinkedList 不支持高效的随机元素访问,而 ArrayList 支持。快速随机访问就是通过元素的序号快速获取元素对象(对应于get(int index)方法)。内存空间占用:  ArrayList 的空 间浪费主要体现在在 list 列表的结尾会预留一定的容量空间,而 LinkedList 的空间花费则体现在它的每一个元素都需要消耗比 ArrayList 更多的空间(因为要存放直接后继和直接前驱以及数据)。