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 AbstractList
,实现了 List
, RandomAccess
, Cloneable
, java.io.Serializable
这些接口。
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 ,即覆盖了函数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 oldCapacity 为偶数就是 1.5 倍,否则是 1.5 倍左右)! 奇偶不同,比如 :10+10/2 = 15, 33+33/2=49。如果是奇数的话会丢掉小数.
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10
int 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。 比如:执行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)。