揭开ArrayList的外衣,看本质
源码还是比较多的,安安静静的读完确实不易,所以我们读源码要有着重点。
ArrayList的继承和实现关系
ArrayList的成员
ArrayList的构造
ArrayList的容量与扩容问题
ArrayList的遍历删除修改操作
看下ArrayList的定义:
public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable {}
ArrayList继承了 抽象类AbstractList,实现了 List接口,并且实现了RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable这三个标记接口,标记接口中是没有
声明任何方法的,没有方法并不代表没有用,他们分别表示ArrayList具有可随机访问,可克隆及可序列化能力。
我们通过一张UML图来看可能更直观:
初始化容器常量
/**
* 静态常量 空数组 用于返回 元素为空的实例
*/
private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};
/**
* 空数组 和 EMPTY_ELEMENTDATA 用于区别,以便在第一个元素添加时知道扩容多少
*/
private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};
修改次数
//用来记录集合结构变动的次数
protected transient int modCount = 0;
默认容量
/**
* 静态常量 默认容量
*/
private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;
/**
* 包含元素的数量,私有变量只能通过size()方法获得
*/
private int size;
/**
* 数组的最大长度,一些虚拟机在存储数组对象时会将一些头信息存入其中,
* 分配过大的数组空间很可能导致 OOM,数组长度超过VM的限制。
*/
private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;
看到上面的 DEFAULT_CAPACITY,你是不是真的信了,默认容量是10 ?(稍后揭晓)
存储容器
/**
* 声明一个默认权限的数组,用以存储元素,只能在本类或本包中访问
*/
transient Object[] elementData;
上面这些成员中,主角就是 elementData,这个数组就是我们存储对象的地方。
为什么使用数组呢?那么来补补数组的知识。
数组
1. 数组 和其他容器之间的区别有三方面:效率,类型和保存基本类型的能力。
2. 数组是一种效率最高的的存储和随机访问对象的方式,它是一种简单的线性序列,这使得元素访问非常快速,但代价是它的长度是被固定的,在它生命周期中是不可以变更的。
3. 访问数组的唯一方式就是使用数组索引,即我们常说的下标。
内部类及嵌套类
SubList
ArrayList的一个子集视图,为什么说是视图呢?因为它展示的就是ArrayList中的部分元素,无论改变它本身还是ArrayList,双方都会手影响。
Itr
迭代器Iterator接口的实现类。
ListItr
继承于Itr,是Itr的功能增强版。
ArrayListSpliterator
分割迭代器,可以将迭代器分割一分为二,依次类推。
我们都用过 ArrayList ,但最常用的应该是 new ArrayList()
或者 new ArrayList(10)
吧!
其实构造方法有三种,我们依次来看看:
指定容量构造
public ArrayList(int initialCapacity) {
if (initialCapacity > 0) {
this.elementData = new Object[initialCapacity];
} else if (initialCapacity == 0) {
this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
} else {
throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: " +
initialCapacity);
}
}
指定初始容量后便创建一个指定大小的数组赋值给elementData
如果指定容量为0,则将elementData指向上面成员常量中的第一个空数组
若指定容量为负数,则抛出异常
无參构造
public ArrayList() {
this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
}
嗨!有没有发现不对啊?不是说好的默认容量是10吗?那这句话是嘛意思?这明显是是赋了一个空数组嘛……
其实在之前的1.6版本中确实初始化时是10,你看:
public ArrayList() {
//这里调用第一个指定容量的构造方法,传入了10作为初始容量
this(10);
}
指定集合构造
public ArrayList(Collection<? extends E> c) {
//调用集合的toArray()方法将集合转为数组
elementData = c.toArray();
if ((size = elementData.length) != 0) {
if (elementData.getClass() != Object[].class)
elementData = Arrays.copyOf(elementData, size, Object[].class);
} else {
// replace with empty array.
this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
}
}
这里主要是将传入的集合通过toArray()
转为数组,然后赋值给elementData
。
继续说说默认容量这回事,如今的版本中数组初始化时的容量确实为0,作者把默认容量从初始化时延迟到了第一次添加元素时。
public boolean add(E e) {
//判断是否扩容
ensureCapacityInternal(size + 1);
elementData[size++] = e;
return true;
}
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
//如果当前集合中元素为空,那么 选取 默认容量和最小容量 中的最大值
if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
}
ensureExplicitCapacity(minCapacity);
}
private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
modCount++;
// 扩容时机:当容量全部被占用完时,那么进行扩容
if (minCapacity - elementData.length > 0)
grow(minCapacity);
}
抓住上面的3个重点:
1. 添加元素时都会判断当前是否需要扩容
2. 如果构造集合时指定默认容量,那么本次扩容到10
3. 只有当容量全部被占用时才会扩容(除主动扩容和第2条时)
private void grow(int minCapacity) {
int oldCapacity = elementData.length;
//新容量为原来的1.5倍
int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
//如果扩容1.5倍后还不满足需要的最小容量
// 那么就直接扩容到所需的最小容量
if (newCapacity - minCapacity < 0)
newCapacity = minCapacity;
//复制原来数组元素到一个新长度的数组中
elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}
这段代码展示的是扩容到多大,oldCapacity >> 1
就相当于 oldCapacity/2, 把容量扩大到原来的1.5倍。
List<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("code","code","test","hello"));
错误一
for(inti=0;i<list.size();i++){
String a=list.get(i);
if (a.equals("code")) {
list.remove(a);
}
}
为什么第二个code没有被删除?你会发现它删除的元素之后的一个元素会被遍历跳过。
因为删除元素后,其右边的所有元素都往前移动了一位,而你的下标却一直增加。
错误二
for (String s: list) {
if (s.equals("code")){
list.remove(s);
}
}
你将会得到一个ConcurrentModificationException
异常。
错误三
list.forEach(s -> {
list.remove(s);
});
你同样得到一个ConcurrentModificationException
异常。
好吧,这下看出问题了,只要你在遍历list时调用自身的remove
方法,都是不对的。
分析
错误二使用的其实是Iterator的方式遍历的,错误三使用的是forEach方法,我们看下源码都发现了一个共同之处:
int expectedModCount = modCount;
//省略步骤
if (modCount != expectedModCount)
throw new ConcurrentModificationException();
如果再遍历的过程中,modCount发生了改变(remove,set等)就会导出抛出异常。
正确方式
Iterator<Integer> iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()){
Integer next = iterator.next();
iterator.remove();
}
为什么这样可以?
因为 iterator.remove()
方法在删除元素后,将下标回拨了一位。
ArrayList 的读取速度非常快,我想原因你应该知道了,这得益于底层的数组。
ArrayList 频繁扩容将会导致性能下降,因为每次扩容都会复制原来的数组到创建的新数组。
ArrayList 插入时会移动数组元素,插入越靠前,移动的元素就越多,效率越差。
推荐阅读
(点击标题可跳转阅读)