Comment utiliser la fonction TreeSet pour trier des ensembles en Java
La fonction TreeSet en Java peut être utilisée pour trier des ensembles. Contrairement à d'autres ensembles, TreeSet trie les éléments selon leur ordre naturel. Ce qui suit présentera en détail comment utiliser la fonction TreeSet pour trier la collection.
- Introduction à TreeSet
TreeSet est un ensemble ordonné implémenté basé sur des arbres rouge-noir. TreeSet hérite de la classe AbstractSet et implémente l'interface NavigableSet. TreeSet implémente l'ordre naturel des éléments ou l'ordre par un objet Comparator transmis.
Pour TreeSet, les méthodes les plus importantes sont add(), remove(), contain() et d'autres méthodes. Ces méthodes sont implémentées en appelant des méthodes dans la classe AbstractSet. De plus, TreeSet implémente également plusieurs méthodes d'ensembles ordonnés telles que first(), last(), headSet(), tailSet(), subSet(), etc.
- Utilisez TreeSet pour trier des ensembles
Ce qui suit utilisera un exemple pour présenter comment utiliser TreeSet pour trier un ensemble. Nous utiliserons une classe Student et créerons une collection de plusieurs objets Student à trier.
Tout d'abord, nous devons définir la classe Student :
public class Student implements Comparable<Student> { private String name; private int age; public Student(String name, int age) { this.name = name; this.age = age; } public String getName() { return name; } public int getAge() { return age; } @Override public int compareTo(Student student) { return this.age - student.age; } @Override public String toString() { return "Student{" + "name='" + name + ''' + ", age=" + age + '}'; } }
Dans le code ci-dessus, nous définissons une classe Student et implémentons l'interface Comparable. Nous définissons la méthode de classement naturel des éléments en implémentant la méthode compareTo().
Lorsque nous comparons deux objets Étudiant, nous comparons leurs âges car nous voulons trier les étudiants par âge.
Ensuite, nous créons une collection contenant plusieurs objets Étudiant :
Set<Student> students = new TreeSet<>(); students.add(new Student("张三", 20)); students.add(new Student("李四", 19)); students.add(new Student("王五", 22)); students.add(new Student("赵六", 21));
Nous pouvons voir que nous avons ajouté quatre objets Étudiant à la collection. Au lieu d'utiliser la méthode Collections.sort() pour trier la collection, nous utilisons la fonction TreeSet, qui trie automatiquement les éléments selon leur ordre naturel.
Enfin, nous pouvons utiliser la boucle for-each pour parcourir la collection et afficher les informations sur les élèves :
for (Student student : students) { System.out.println(student); }
Les résultats finaux seront triés en fonction de l'âge des élèves, du plus petit au plus grand :
Student{name='李四', age=19} Student{name='张三', age=20} Student{name='赵六', age=21} Student{name='王五', age=22}
- Tri personnalisé method
Si nous ne voulons pas trier selon l'ordre naturel des éléments, nous pouvons utiliser un objet Comparator pour personnaliser la méthode de tri. Le code suivant montre comment utiliser un objet Comparator pour personnaliser la méthode de tri :
Set<Student> students = new TreeSet<>(Comparator.comparing(Student::getName)); students.add(new Student("张三", 20)); students.add(new Student("李四", 19)); students.add(new Student("王五", 22)); students.add(new Student("赵六", 21));
Dans le code ci-dessus, nous avons transmis un objet Comparator lors de la création de l'objet TreeSet. Nous définissons la méthode de tri en appelant la méthode Comparator.comparing() et en utilisant la méthode getName() dans la classe Student. Cela signifie que nous trierons par nom d'étudiant.
Enfin, nous utilisons toujours la boucle for-each pour parcourir l'ensemble et afficher les informations de l'élève :
for (Student student : students) { System.out.println(student); }
Les résultats finaux de sortie seront triés par nom d'élève de petit à grand :
Student{name='李四', age=19} Student{name='张三', age=20} Student{name='赵六', age=21} Student{name='王五', age=22}
- Résumé
Utilisez la fonction TreeSet Le tri d'une collection est plus simple que les autres méthodes. Il triera automatiquement selon l'ordre naturel des éléments, ou vous pouvez personnaliser la méthode de tri en passant un objet Comparator. En maîtrisant l’utilisation de TreeSet, on peut trier plus facilement les collections en Java.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Guide du nombre parfait en Java. Nous discutons ici de la définition, comment vérifier le nombre parfait en Java ?, des exemples d'implémentation de code.

Guide du générateur de nombres aléatoires en Java. Nous discutons ici des fonctions en Java avec des exemples et de deux générateurs différents avec d'autres exemples.

Guide de Weka en Java. Nous discutons ici de l'introduction, de la façon d'utiliser Weka Java, du type de plate-forme et des avantages avec des exemples.

Guide du nombre de Smith en Java. Nous discutons ici de la définition, comment vérifier le numéro Smith en Java ? exemple avec implémentation de code.

Dans cet article, nous avons conservé les questions d'entretien Java Spring les plus posées avec leurs réponses détaillées. Pour que vous puissiez réussir l'interview.

Java 8 présente l'API Stream, fournissant un moyen puissant et expressif de traiter les collections de données. Cependant, une question courante lors de l'utilisation du flux est: comment se casser ou revenir d'une opération FOREAK? Les boucles traditionnelles permettent une interruption ou un retour précoce, mais la méthode Foreach de Stream ne prend pas directement en charge cette méthode. Cet article expliquera les raisons et explorera des méthodes alternatives pour la mise en œuvre de terminaison prématurée dans les systèmes de traitement de flux. Lire plus approfondie: Améliorations de l'API Java Stream Comprendre le flux Forach La méthode foreach est une opération terminale qui effectue une opération sur chaque élément du flux. Son intention de conception est

Guide de TimeStamp to Date en Java. Ici, nous discutons également de l'introduction et de la façon de convertir l'horodatage en date en Java avec des exemples.

Les capsules sont des figures géométriques tridimensionnelles, composées d'un cylindre et d'un hémisphère aux deux extrémités. Le volume de la capsule peut être calculé en ajoutant le volume du cylindre et le volume de l'hémisphère aux deux extrémités. Ce tutoriel discutera de la façon de calculer le volume d'une capsule donnée en Java en utilisant différentes méthodes. Formule de volume de capsule La formule du volume de la capsule est la suivante: Volume de capsule = volume cylindrique volume de deux hémisphères volume dans, R: Le rayon de l'hémisphère. H: La hauteur du cylindre (à l'exclusion de l'hémisphère). Exemple 1 entrer Rayon = 5 unités Hauteur = 10 unités Sortir Volume = 1570,8 unités cubes expliquer Calculer le volume à l'aide de la formule: Volume = π × r2 × h (4
