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集合框架源码学习之LinkedList

kumfo / 1655人阅读

摘要:它们会在链表为空时,抛出获取尾节点数据方法两者区别方法在链表为空时,会抛出,而则不会,只是会返回。

目录:

0-1. 简介

0-2. 内部结构分析

0-3. LinkedList源码分析

  0-3-1. 构造方法

  0-3-2. 添加add方法
  

  0-3-3. 根据位置取数据的方法

  0-3-4. 根据对象得到索引的方法

  0-3-5. 检查链表是否包含某对象的方法

  0-3-6. 删除removepop方法

0-4. LinkedList类常用方法

简介

LinkedList是一个实现了List接口Deque接口双端链表
LinkedList底层的链表结构使它支持高效的插入和删除操作,另外它实现了Deque接口,使得LinkedList类也具有队列的特性;
LinkedList不是线程安全的,如果想使LinkedList变成线程安全的,可以调用静态类Collections类中的synchronizedList方法:

</>复制代码

  1. List list=Collections.synchronizedList(new LinkedList(...));
内部结构分析

如下图所示:

看完了图之后,我们再看LinkedList类中的一个内部私有类Node就很好理解了:

</>复制代码

  1. private static class Node {
  2. E item;//节点值
  3. Node next;//前驱节点
  4. Node prev;//后继节点
  5. Node(Node prev, E element, Node next) {
  6. this.item = element;
  7. this.next = next;
  8. this.prev = prev;
  9. }
  10. }

这个类就代表双端链表的节点Node。这个类有三个属性,分别是前驱节点,本节点的值,后继结点。

LinkedList源码分析 构造方法

空构造方法:

</>复制代码

  1. public LinkedList() {
  2. }

用已有的集合创建链表的构造方法:

</>复制代码

  1. public LinkedList(Collection c) {
  2. this();
  3. addAll(c);
  4. }
添加(add)方法

add(E e) 方法:将元素添加到链表尾部

</>复制代码

  1. public boolean add(E e) {
  2. linkLast(e);//这里就只调用了这一个,我们马上就分析这个方法的实现
  3. return true;
  4. }

</>复制代码

  1. private void linkFirst(E e) {
  2. final Node f = first;
  3. final Node newNode = new Node<>(null, e, f);//新建节点,以头节点为后继节点
  4. first = newNode;
  5. //如果链表为空,last节点也指向该节点
  6. if (f == null)
  7. last = newNode;
  8. //否则,将头节点的前驱指针指向新节点
  9. else
  10. f.prev = newNode;
  11. size++;
  12. modCount++;
  13. }

add(int index,E e):在指定位置添加元素

</>复制代码

  1. public void add(int index, E element) {
  2. checkPositionIndex(index); //检查索引是否处于[0-size]之间
  3. if (index == size)//添加在链表尾部
  4. linkLast(element);
  5. else//添加在链表中间
  6. linkBefore(element, node(index));
  7. }

linkBefore方法需要给定两个参数,一个插入节点的值,一个指定的node,所以我们又调用了Node(index)去找到index对应的node

addAll(Collection c ): 将集合插入到链表尾部

</>复制代码

  1. public boolean addAll(Collection c) {
  2. return addAll(size, c);
  3. }

addAll(int index, Collection c): 将集合从指定位置开始插入

</>复制代码

  1. public boolean addAll(int index, Collection c) {
  2. //1:检查index范围是否在size之内
  3. checkPositionIndex(index);
  4. //2:toArray()方法把集合的数据存到对象数组中
  5. Object[] a = c.toArray();
  6. int numNew = a.length;
  7. if (numNew == 0)
  8. return false;
  9. //3:得到插入位置的前驱节点和后继节点
  10. Node pred, succ;
  11. //如果插入位置为尾部,前驱节点为last,后继节点为null
  12. if (index == size) {
  13. succ = null;
  14. pred = last;
  15. }
  16. //否则,调用node()方法得到后继节点,再得到前驱节点
  17. else {
  18. succ = node(index);
  19. pred = succ.prev;
  20. }
  21. // 4:遍历数据将数据插入
  22. for (Object o : a) {
  23. @SuppressWarnings("unchecked") E e = (E) o;
  24. //创建新节点
  25. Node newNode = new Node<>(pred, e, null);
  26. //如果插入位置在链表头部
  27. if (pred == null)
  28. first = newNode;
  29. else
  30. pred.next = newNode;
  31. pred = newNode;
  32. }
  33. //如果插入位置在尾部,重置last节点
  34. if (succ == null) {
  35. last = pred;
  36. }
  37. //否则,将插入的链表与先前链表连接起来
  38. else {
  39. pred.next = succ;
  40. succ.prev = pred;
  41. }
  42. size += numNew;
  43. modCount++;
  44. return true;
  45. }

上面可以看出addAll方法通常包括下面四个步骤:

检查index范围是否在size之内

toArray()方法把集合的数据存到对象数组中

得到插入位置的前驱和后继节点

遍历数据,将数据插入到指定位置

addFirst(E e): 将元素添加到链表头部

</>复制代码

  1. public void addFirst(E e) {
  2. linkFirst(e);
  3. }

</>复制代码

  1. private void linkFirst(E e) {
  2. final Node f = first;
  3. final Node newNode = new Node<>(null, e, f);//新建节点,以头节点为后继节点
  4. first = newNode;
  5. //如果链表为空,last节点也指向该节点
  6. if (f == null)
  7. last = newNode;
  8. //否则,将头节点的前驱指针指向新节点
  9. else
  10. f.prev = newNode;
  11. size++;
  12. modCount++;
  13. }

addLast(E e): 将元素添加到链表尾部,与 add(E e) 方法一样

</>复制代码

  1. public void addLast(E e) {
  2. linkLast(e);
  3. }
根据位置取数据的方法

get(int index)::根据指定索引返回数据

</>复制代码

  1. public E get(int index) {
  2. //检查index范围是否在size之内
  3. checkElementIndex(index);
  4. //调用Node(index)去找到index对应的node然后返回它的值
  5. return node(index).item;
  6. }

获取头节点(index=0)数据方法:

</>复制代码

  1. public E getFirst() {
  2. final Node f = first;
  3. if (f == null)
  4. throw new NoSuchElementException();
  5. return f.item;
  6. }
  7. public E element() {
  8. return getFirst();
  9. }
  10. public E peek() {
  11. final Node f = first;
  12. return (f == null) ? null : f.item;
  13. }
  14. public E peekFirst() {
  15. final Node f = first;
  16. return (f == null) ? null : f.item;
  17. }

区别:
getFirst(),element(),peek(),peekFirst()
这四个获取头结点方法的区别在于对链表为空时的处理,是抛出异常还是返回null,其中getFirst()element() 方法将会在链表为空时,抛出异常

element()方法的内部就是使用getFirst()实现的。它们会在链表为空时,抛出NoSuchElementException
获取尾节点(index=-1)数据方法:

</>复制代码

  1. public E getLast() {
  2. final Node l = last;
  3. if (l == null)
  4. throw new NoSuchElementException();
  5. return l.item;
  6. }
  7. public E peekLast() {
  8. final Node l = last;
  9. return (l == null) ? null : l.item;
  10. }

两者区别:
getLast() 方法在链表为空时,会抛出NoSuchElementException,而peekLast() 则不会,只是会返回 null

根据对象得到索引的方法

int indexOf(Object o): 从头遍历找

</>复制代码

  1. public int indexOf(Object o) {
  2. int index = 0;
  3. if (o == null) {
  4. //从头遍历
  5. for (Node x = first; x != null; x = x.next) {
  6. if (x.item == null)
  7. return index;
  8. index++;
  9. }
  10. } else {
  11. //从头遍历
  12. for (Node x = first; x != null; x = x.next) {
  13. if (o.equals(x.item))
  14. return index;
  15. index++;
  16. }
  17. }
  18. return -1;
  19. }

int lastIndexOf(Object o): 从尾遍历找

</>复制代码

  1. public int lastIndexOf(Object o) {
  2. int index = size;
  3. if (o == null) {
  4. //从尾遍历
  5. for (Node x = last; x != null; x = x.prev) {
  6. index--;
  7. if (x.item == null)
  8. return index;
  9. }
  10. } else {
  11. //从尾遍历
  12. for (Node x = last; x != null; x = x.prev) {
  13. index--;
  14. if (o.equals(x.item))
  15. return index;
  16. }
  17. }
  18. return -1;
  19. }
检查链表是否包含某对象的方法:

contains(Object o): 检查对象o是否存在于链表中

</>复制代码

  1. public boolean contains(Object o) {
  2. return indexOf(o) != -1;
  3. }
删除(remove/pop)方法

remove() ,removeFirst(),pop(): 删除头节点

</>复制代码

  1. public E pop() {
  2. return removeFirst();
  3. }
  4. public E remove() {
  5. return removeFirst();
  6. }
  7. public E removeFirst() {
  8. final Node f = first;
  9. if (f == null)
  10. throw new NoSuchElementException();
  11. return unlinkFirst(f);
  12. }

removeLast(),pollLast(): 删除尾节点

</>复制代码

  1. public E removeLast() {
  2. final Node l = last;
  3. if (l == null)
  4. throw new NoSuchElementException();
  5. return unlinkLast(l);
  6. }
  7. public E pollLast() {
  8. final Node l = last;
  9. return (l == null) ? null : unlinkLast(l);
  10. }

区别: removeLast()在链表为空时将抛出NoSuchElementException,而pollLast()方法返回null。

remove(Object o): 删除指定元素

</>复制代码

  1. public boolean remove(Object o) {
  2. //如果删除对象为null
  3. if (o == null) {
  4. //从头开始遍历
  5. for (Node x = first; x != null; x = x.next) {
  6. //找到元素
  7. if (x.item == null) {
  8. //从链表中移除找到的元素
  9. unlink(x);
  10. return true;
  11. }
  12. }
  13. } else {
  14. //从头开始遍历
  15. for (Node x = first; x != null; x = x.next) {
  16. //找到元素
  17. if (o.equals(x.item)) {
  18. //从链表中移除找到的元素
  19. unlink(x);
  20. return true;
  21. }
  22. }
  23. }
  24. return false;
  25. }

当删除指定对象时,只需调用remove(Object o)即可,不过该方法一次只会删除一个匹配的对象,如果删除了匹配对象,返回true,否则false。

unlink(Node x) 方法:

</>复制代码

  1. E unlink(Node x) {
  2. // assert x != null;
  3. final E element = x.item;
  4. final Node next = x.next;//得到后继节点
  5. final Node prev = x.prev;//得到前驱节点
  6. //删除前驱指针
  7. if (prev == null) {
  8. first = next;如果删除的节点是头节点,令头节点指向该节点的后继节点
  9. } else {
  10. prev.next = next;//将前驱节点的后继节点指向后继节点
  11. x.prev = null;
  12. }
  13. //删除后继指针
  14. if (next == null) {
  15. last = prev;//如果删除的节点是尾节点,令尾节点指向该节点的前驱节点
  16. } else {
  17. next.prev = prev;
  18. x.next = null;
  19. }
  20. x.item = null;
  21. size--;
  22. modCount++;
  23. return element;
  24. }

remove(int index):删除指定位置的元素

</>复制代码

  1. public E remove(int index) {
  2. //检查index范围
  3. checkElementIndex(index);
  4. //将节点删除
  5. return unlink(node(index));
  6. }
LinkedList类常用方法测试

</>复制代码

  1. package list;
  2. import java.util.Iterator;
  3. import java.util.LinkedList;
  4. public class LinkedListDemo {
  5. public static void main(String[] srgs) {
  6. //创建存放int类型的linkedList
  7. LinkedList linkedList = new LinkedList<>();
  8. /************************** linkedList的基本操作 ************************/
  9. linkedList.addFirst(0); // 添加元素到列表开头
  10. linkedList.add(1); // 在列表结尾添加元素
  11. linkedList.add(2, 2); // 在指定位置添加元素
  12. linkedList.addLast(3); // 添加元素到列表结尾
  13. System.out.println("LinkedList(直接输出的): " + linkedList);
  14. System.out.println("getFirst()获得第一个元素: " + linkedList.getFirst()); // 返回此列表的第一个元素
  15. System.out.println("getLast()获得第最后一个元素: " + linkedList.getLast()); // 返回此列表的最后一个元素
  16. System.out.println("removeFirst()删除第一个元素并返回: " + linkedList.removeFirst()); // 移除并返回此列表的第一个元素
  17. System.out.println("removeLast()删除最后一个元素并返回: " + linkedList.removeLast()); // 移除并返回此列表的最后一个元素
  18. System.out.println("After remove:" + linkedList);
  19. System.out.println("contains()方法判断列表是否包含1这个元素:" + linkedList.contains(1)); // 判断此列表包含指定元素,如果是,则返回true
  20. System.out.println("该linkedList的大小 : " + linkedList.size()); // 返回此列表的元素个数
  21. /************************** 位置访问操作 ************************/
  22. System.out.println("-----------------------------------------");
  23. linkedList.set(1, 3); // 将此列表中指定位置的元素替换为指定的元素
  24. System.out.println("After set(1, 3):" + linkedList);
  25. System.out.println("get(1)获得指定位置(这里为1)的元素: " + linkedList.get(1)); // 返回此列表中指定位置处的元素
  26. /************************** Search操作 ************************/
  27. System.out.println("-----------------------------------------");
  28. linkedList.add(3);
  29. System.out.println("indexOf(3): " + linkedList.indexOf(3)); // 返回此列表中首次出现的指定元素的索引
  30. System.out.println("lastIndexOf(3): " + linkedList.lastIndexOf(3));// 返回此列表中最后出现的指定元素的索引
  31. /************************** Queue操作 ************************/
  32. System.out.println("-----------------------------------------");
  33. System.out.println("peek(): " + linkedList.peek()); // 获取但不移除此列表的头
  34. System.out.println("element(): " + linkedList.element()); // 获取但不移除此列表的头
  35. linkedList.poll(); // 获取并移除此列表的头
  36. System.out.println("After poll():" + linkedList);
  37. linkedList.remove();
  38. System.out.println("After remove():" + linkedList); // 获取并移除此列表的头
  39. linkedList.offer(4);
  40. System.out.println("After offer(4):" + linkedList); // 将指定元素添加到此列表的末尾
  41. /************************** Deque操作 ************************/
  42. System.out.println("-----------------------------------------");
  43. linkedList.offerFirst(2); // 在此列表的开头插入指定的元素
  44. System.out.println("After offerFirst(2):" + linkedList);
  45. linkedList.offerLast(5); // 在此列表末尾插入指定的元素
  46. System.out.println("After offerLast(5):" + linkedList);
  47. System.out.println("peekFirst(): " + linkedList.peekFirst()); // 获取但不移除此列表的第一个元素
  48. System.out.println("peekLast(): " + linkedList.peekLast()); // 获取但不移除此列表的第一个元素
  49. linkedList.pollFirst(); // 获取并移除此列表的第一个元素
  50. System.out.println("After pollFirst():" + linkedList);
  51. linkedList.pollLast(); // 获取并移除此列表的最后一个元素
  52. System.out.println("After pollLast():" + linkedList);
  53. linkedList.push(2); // 将元素推入此列表所表示的堆栈(插入到列表的头)
  54. System.out.println("After push(2):" + linkedList);
  55. linkedList.pop(); // 从此列表所表示的堆栈处弹出一个元素(获取并移除列表第一个元素)
  56. System.out.println("After pop():" + linkedList);
  57. linkedList.add(3);
  58. linkedList.removeFirstOccurrence(3); // 从此列表中移除第一次出现的指定元素(从头部到尾部遍历列表)
  59. System.out.println("After removeFirstOccurrence(3):" + linkedList);
  60. linkedList.removeLastOccurrence(3); // 从此列表中移除最后一次出现的指定元素(从头部到尾部遍历列表)
  61. System.out.println("After removeFirstOccurrence(3):" + linkedList);
  62. /************************** 遍历操作 ************************/
  63. System.out.println("-----------------------------------------");
  64. linkedList.clear();
  65. for (int i = 0; i < 100000; i++) {
  66. linkedList.add(i);
  67. }
  68. // 迭代器遍历
  69. long start = System.currentTimeMillis();
  70. Iterator iterator = linkedList.iterator();
  71. while (iterator.hasNext()) {
  72. iterator.next();
  73. }
  74. long end = System.currentTimeMillis();
  75. System.out.println("Iterator:" + (end - start) + " ms");
  76. // 顺序遍历(随机遍历)
  77. start = System.currentTimeMillis();
  78. for (int i = 0; i < linkedList.size(); i++) {
  79. linkedList.get(i);
  80. }
  81. end = System.currentTimeMillis();
  82. System.out.println("for:" + (end - start) + " ms");
  83. // 另一种for循环遍历
  84. start = System.currentTimeMillis();
  85. for (Integer i : linkedList)
  86. ;
  87. end = System.currentTimeMillis();
  88. System.out.println("for2:" + (end - start) + " ms");
  89. // 通过pollFirst()或pollLast()来遍历LinkedList
  90. LinkedList temp1 = new LinkedList<>();
  91. temp1.addAll(linkedList);
  92. start = System.currentTimeMillis();
  93. while (temp1.size() != 0) {
  94. temp1.pollFirst();
  95. }
  96. end = System.currentTimeMillis();
  97. System.out.println("pollFirst()或pollLast():" + (end - start) + " ms");
  98. // 通过removeFirst()或removeLast()来遍历LinkedList
  99. LinkedList temp2 = new LinkedList<>();
  100. temp2.addAll(linkedList);
  101. start = System.currentTimeMillis();
  102. while (temp2.size() != 0) {
  103. temp2.removeFirst();
  104. }
  105. end = System.currentTimeMillis();
  106. System.out.println("removeFirst()或removeLast():" + (end - start) + " ms");
  107. }
  108. }

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