HashSet이 HashMap을 기반으로 구현된 것처럼 TreeSet도 TreeMap을 기반으로 구현됩니다. "Java 개선 장(27) -----TreeMap"에서 LZ는 TreeMap의 구현 메커니즘을 자세히 설명했습니다. 이 블로그 게시물을 자세히 읽었거나 TreeMap에 대해 더 자세히 이해했다면 TreeSet의 구현은 다음과 같습니다. 그것은 당신에게 물을 마시는 것만큼 간단합니다.
우리는 TreeMap이 정렬된 이진 트리라는 것을 알고 있으므로 마찬가지로 TreeSet도 정렬되어 있으며 그 기능은 정렬된 Set 컬렉션을 제공하는 것입니다. 소스 코드를 통해 우리는 TreeSet이 NavigableSet, Cloneable 및 Serialized 인터페이스를 구현하는 AbstractSet을 기반으로 한다는 것을 알고 있습니다. 그중 AbstractSet은 Set 인터페이스의 백본 구현을 제공하므로 이 인터페이스를 구현하는 데 필요한 작업을 최소화합니다. NavigableSet은 주어진 검색 대상과 가장 가까운 일치 항목을 보고하는 탐색 방법을 갖춘 SortedSet
의 확장입니다. 즉, 다양한 탐색 방법을 지원합니다. 예를 들어 지정된 대상과 가장 일치하는 항목을 찾습니다. Cloneable은 복제를 지원하고 Serialized는 직렬화를 지원합니다.
public class TreeSet<E> extends AbstractSet<E> implements NavigableSet<E>, Cloneable, java.io.Serializable
동시에 TreeSet에는 다음과 같은 변수가 정의되어 있습니다.
private transient NavigableMap<E,Object> m; //PRESENT会被当做Map的value与key构建成键值对 private static final Object PRESENT = new Object();
구성 방식 :
//默认构造方法,根据其元素的自然顺序进行排序 public TreeSet() { this(new TreeMap<E,Object>()); } //构造一个包含指定 collection 元素的新 TreeSet,它按照其元素的自然顺序进行排序。 public TreeSet(Comparator<? super E> comparator) { this(new TreeMap<>(comparator)); } //构造一个新的空 TreeSet,它根据指定比较器进行排序。 public TreeSet(Collection<? extends E> c) { this(); addAll(c); } //构造一个与指定有序 set 具有相同映射关系和相同排序的新 TreeSet。 public TreeSet(SortedSet<E> s) { this(s.comparator()); addAll(s); } TreeSet(NavigableMap<E,Object> m) { this.m = m; }
1. add: 지정된 요소를 이 세트에 추가합니다(요소가 세트에 아직 없는 경우).
public boolean add(E e) { return m.put(e, PRESENT)==null; }
2. addAll: 지정된 컬렉션의 모든 요소를 이 세트에 추가합니다.
public boolean addAll(Collection<? extends E> c) { // Use linear-time version if applicable if (m.size()==0 && c.size() > 0 && c instanceof SortedSet && m instanceof TreeMap) { SortedSet<? extends E> set = (SortedSet<? extends E>) c; TreeMap<E,Object> map = (TreeMap<E, Object>) m; Comparator<? super E> cc = (Comparator<? super E>) set.comparator(); Comparator<? super E> mc = map.comparator(); if (cc==mc || (cc != null && cc.equals(mc))) { map.addAllForTreeSet(set, PRESENT); return true; } } return super.addAll(c); }
3. ceiling: 주어진 요소보다 크거나 같은 가장 작은 요소를 반환합니다. 해당 요소가 없으면 null을 반환합니다.
public E ceiling(E e) { return m.ceilingKey(e); }
clear: 이 세트의 모든 요소를 제거합니다.
public void clear() { m.clear(); }
5. clone: TreeSet 인스턴스의 얕은 복사본을 반환합니다. 얕은 사본입니다.
public Object clone() { TreeSet<E> clone = null; try { clone = (TreeSet<E>) super.clone(); } catch (CloneNotSupportedException e) { throw new InternalError(); } clone.m = new TreeMap<>(m); return clone; }
6. 비교기: 이 집합의 요소를 정렬하는 비교기를 반환합니다. 이 집합이 해당 요소의 자연 순서를 사용하는 경우 null을 반환합니다.
public Comparator<? super E> comparator() { return m.comparator(); }
7. 포함: 이 세트에 지정된 요소가 포함되어 있으면 true를 반환합니다.
public boolean contains(Object o) { return m.containsKey(o); }
8、descendingIterator:返回在此 set 元素上按降序进行迭代的迭代器。
public Iterator<E> descendingIterator() { return m.descendingKeySet().iterator(); }
9、descendingSet:返回此 set 中所包含元素的逆序视图。
public NavigableSet<E> descendingSet() { return new TreeSet<>(m.descendingMap()); }
10、first:返回此 set 中当前第一个(最低)元素。
public E first() { return m.firstKey(); }
11、floor:返回此 set 中小于等于给定元素的最大元素;如果不存在这样的元素,则返回 null。
public E floor(E e) { return m.floorKey(e); }
12、headSet:返回此 set 的部分视图,其元素严格小于 toElement。
public SortedSet<E> headSet(E toElement) { return headSet(toElement, false); }
13、higher:返回此 set 中严格大于给定元素的最小元素;如果不存在这样的元素,则返回 null。
public E higher(E e) { return m.higherKey(e); }
14、isEmpty:如果此 set 不包含任何元素,则返回 true。
public boolean isEmpty() { return m.isEmpty(); }
15、iterator:返回在此 set 中的元素上按升序进行迭代的迭代器。
public Iterator<E> iterator() { return m.navigableKeySet().iterator(); }
16、last:返回此 set 中当前最后一个(最高)元素。
public E last() { return m.lastKey(); }
17、lower:返回此 set 中严格小于给定元素的最大元素;如果不存在这样的元素,则返回 null。
public E lower(E e) { return m.lowerKey(e); }
18、pollFirst:获取并移除第一个(最低)元素;如果此 set 为空,则返回 null。
public E pollFirst() { Map.Entry<E,?> e = m.pollFirstEntry(); return (e == null) ? null : e.getKey(); }
19、pollLast:获取并移除最后一个(最高)元素;如果此 set 为空,则返回 null。
public E pollLast() { Map.Entry<E,?> e = m.pollLastEntry(); return (e == null) ? null : e.getKey(); }
20、remove:将指定的元素从 set 中移除(如果该元素存在于此 set 中)。
public boolean remove(Object o) { return m.remove(o)==PRESENT; }
21、size:返回 set 中的元素数(set 的容量)。
public int size() { return m.size(); }
22、subSet:返回此 set 的部分视图
/** * 返回此 set 的部分视图,其元素范围从 fromElement 到 toElement。 */ public NavigableSet<E> subSet(E fromElement, boolean fromInclusive, E toElement, boolean toInclusive) { return new TreeSet<>(m.subMap(fromElement, fromInclusive, toElement, toInclusive)); } /** * 返回此 set 的部分视图,其元素从 fromElement(包括)到 toElement(不包括)。 */ public SortedSet<E> subSet(E fromElement, E toElement) { return subSet(fromElement, true, toElement, false); }
23、tailSet:返回此 set 的部分视图
/** * 返回此 set 的部分视图,其元素大于(或等于,如果 inclusive 为 true)fromElement。 */ public NavigableSet<E> tailSet(E fromElement, boolean inclusive) { return new TreeSet<>(m.tailMap(fromElement, inclusive)); } /** * 返回此 set 的部分视图,其元素大于等于 fromElement。 */ public SortedSet<E> tailSet(E fromElement) { return tailSet(fromElement, true); }
由于TreeSet是基于TreeMap实现的,所以如果我们对treeMap有了一定的了解,对TreeSet那是小菜一碟,我们从TreeSet中的源码可以看出,其实现过程非常简单,几乎所有的方法实现全部都是基于TreeMap的。
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