迭代器、增强for、泛型用法集合
java.util.Collection接口
是集合的最顶层的接口,定义了集合共性的方法
接口无法直接创建对象,使用多态的方式创建对象
Collection<集合中的数据类型(泛型)> coll = new ArrayList<集合中的数据类型(泛型)>();
迭代器
集合中存储数据的方式(数据类型)不一样,取出集合中元素的方式也不同,java给我们提供了一种公共的取出元素的方式,叫迭代器
描述迭代器的接口:java.util.Iterator
接口中的抽象方法:
boolean hasNext() 如果仍有元素可以迭代,则返回 true。 判断集合中还有没有元素,有返回true,没有返回false
E next() 返回迭代的下一个元素。 取出集合中的下一个元素
迭代器是一个接口,需要找到迭代器的实现类,迭代器的实现类是每个集合的内部类
在Collection接口中有一个方法: iterator方法返回的就是迭代器
Iterator
ArrayList集合实现了Collection接口,重写iterator方法,方法的返回值就是迭代器的实现类对象
注意:我们只需要知道iterator方法返回的而是迭代器的实现类就行了,不需要关注返回的是哪个实现类对象,这种变成方式叫做面向接口编程
迭代器的使用步骤:
1.创建集合对象,往集合中添加元素
2.使用集合中的方法iterator获取迭代器的实现类对象,使用Iterator接口接收(多态)
3.使用iterator中的方法hasNext和next方法进行迭代,取出集合中的元素
1 public static void main(String[] args) { 2 //1.创建集合对象,往集合中添加元素 3 //Collection<String> coll = new ArrayList<String>(); 4 Collection<String> coll = new HashSet<String>(); 5 coll.add("姚明"); 6 coll.add("乔丹"); 7 coll.add("詹姆斯"); 8 coll.add("科比"); 9 coll.add("艾弗森");10 //2.使用集合中的方法iterator获取迭代器的实现类对象,使用Iterator接口接收(多态)11 //集合中的数据类型是什么,迭代器的数据类型就是什么,跟着集合走12 Iterator<String> it = coll.iterator();13 //3.使用iterator中的方法hasNext和next方法进行迭代,取出集合中的元素14 //boolean hasNext() 如果仍有元素可以迭代,则返回 true。15 /*boolean b = it.hasNext();16 System.out.println(b);17 //E(String) next() 返回迭代的下一个元素。18 String s = it.next();19 System.out.println(s);20 21 b = it.hasNext();22 System.out.println(b);23 s = it.next();24 System.out.println(s);25 26 b = it.hasNext();27 System.out.println(b);28 s = it.next();29 System.out.println(s);30 31 b = it.hasNext();32 System.out.println(b);33 s = it.next();34 System.out.println(s);35 36 b = it.hasNext();37 System.out.println(b);38 s = it.next();39 System.out.println(s);40 41 b = it.hasNext();42 System.out.println(b);//false,没有元素了43 s = it.next();//没有元素了,在取就报NoSuchElementException没有元素异常44 System.out.println(s);*/45 46 /*47 * 发现以上迭代的过程是一个重复的过程,可以使用循环优化48 * 我们不知道集合中有多少元素,所以可以使用while循环49 * while循环的结束条件:hasNext();返回false50 */51 while(it.hasNext()){52 String s = it.next();53 System.out.println(s);54 }55 System.out.println("-------------------");56 /*57 * for循环方式迭代器,使用不多58 */59 /*for(Iterator<String> it2 = coll.iterator();it2.hasNext();){60 String s = it2.next();//取出元素,移动指针到下一位61 System.out.println(s);62 }*/63 }
并发修改异常
在迭代的过程中,对集合的长度进行了修改,就会发生并发修改异常
遍历的过程中,集合的长度进行了修改,但是迭代器并不知道,就会产生ConcurrentModificationException
解决方法:
1.迭代就是迭代,不要对集合进行修改
2.使用迭代器Iterator的子接口ListIterator中的方法add/remove,让迭代器自己增加往集合中增加元素/移除元素
这样迭代器本身知道了集合的变化,就不会产生并发修改异常了
void add(E e) 将指定的元素插入列表(可选操作)。
void remove() 从列表中移除由 next 或 previous 返回的最后一个元素(可选操作)。
1 public static void main(String[] args) { 2 ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); 3 4 list.add(null); 5 list.add("abc1"); 6 list.add("abc2"); 7 list.add("abc3"); 8 list.add("abc4"); 9 10 /*11 * 使用迭代器遍历集合12 */13 //获取迭代器14 Iterator<String> it = list.iterator();15 //使用while遍历集合16 while(it.hasNext()){17 String s = it.next();18 19 /*20 * 判断集合中有没有"abc3"这个元素21 * 如果有,增加一个元素"itcast"22 * 编程技巧:使用equals判断的时候,要把已知的变量写在前边,未知的写在后边,防止空指针异常23 */24 //if(s.equals("abc3")){25 if("abc3".equals(s)){26 //1.迭代就是迭代,不要对集合进行修改27 //list.add("itcast");28 }29 30 System.out.println(s);31 }32 33 System.out.println("------------------");34 35 /*36 * 2.使用迭代器Iterator的子接口ListIterator中的方法add/remove,让迭代器自己增加往集合中增加元素/移除元素37 */38 ListIterator<String> listIt = list.listIterator();39 while(listIt.hasNext()){40 String s = listIt.next();41 if("abc3".equals(s)){42 listIt.add("itcast");43 }44 System.out.println(s);45 }46 System.out.println(list);47 }
增强for
内部是一个迭代器,简化了迭代的代码,使遍历更加简单
Collection接口继承Iterable,所以Collection接口的所有实现类都可以是用增强for
注意:增强for是JDK1.5之后出现的
格式:
for(数据类型(集合/数组的数据类型) 变量名 : 集合名/数组名){
syso(变量名);
}
Java中的泛型
就是数据类型,在创建对象的时候确定
Java中的泛型是一个伪泛型:在编译的时候有(写代码.java中),运行的时候(.class)没有
随机数:伪随机数
泛型的好处:
1.避免强转,可以直接使用元素特有的方法
2.把运行期的异常,转换编译期异常(编译失败)
定义含有泛型的类
模仿ArrayList集合
public class ArrayList
E:是一个未知的数据类型,可能是Integer,可能是String,可能Person
创建类对象的时候确定数据类型
定义格式:
修饰符 class 类名
}
1 public class GenericClass<E> { 2 private E name; 3 4 public E getName() { 5 return name; 6 } 7 8 public void setName(E name) { 9 this.name = name;10 }11 12 public void method(E e){13 System.out.println(e);14 }
定义含有泛型的接口
格式:
修饰符 interface 接口名<泛型>{
抽象方法(参数<泛型>);
}
1 public interface GenericInterface<E> {2 public abstract void method(E e);3 }
1 /* 2 * 1.定义接口的实现类,不管泛型,接口泛型是怎么写的,实现类也怎么写 3 * public class ArrayList<E> implements List<E>{} 4 * 创建实现类对象的时候确定泛型的数据类型 5 */ 6 class GenericInterfaceImpl1<E> implements GenericInterface<E>{ 7 8 @Override 9 public void method(E e) {10 System.out.println(e);11 }12 }
含有泛型的方法
不是类上定义的泛型,是方法自己定义的泛型
定义格式:在修饰符和返回值类型之间要定义泛型,才能使用
修饰符 <泛型> 返回值类型 方法名(参数<泛型>){
}
方法上的泛型,在调用方法的时候确定数据类型,传递的是什么类型的数据,泛型就是什么类型(和类上的泛型没有关系)
1 public class GenericMethod<E> { 2 3 /* 4 * 定义方法,使用类上的泛型 5 */ 6 public void method(E e){ 7 System.out.println(e); 8 } 9 10 /*11 * 定义一个含有泛型的方法12 */13 public <T> void function(T t){14 System.out.println(t);15 }
泛型的通配符:?,代表任意的数据类型
上限限定:? extends E代表只要是E类型的子类即可
下限限定:? super E代表只要是E类型的父类即可
ArrayList集合的构造方法
ArrayList(Collection extends E> c)
参数是一个集合,集合的数据类型有要求,只能是ArrayList泛型的子类或者是本身
ArrayList(Collection extends E> c)
参数是一个集合,集合的数据类型有要求,只能是ArrayList泛型的子类或者是本身
1 /* 2 * 斗地主案例: 3 * 1.准备牌 4 * 2.洗牌 5 * 3.发牌 6 * 4.看牌 7 */ 8 public class DouDiZhu { 9 public static void main(String[] args) {10 //1.准备牌11 //创建存储54张牌的集合12 ArrayList<String> poker = new ArrayList<String>();13 //存储大王小王14 poker.add("大王");15 poker.add("小王");16 //存储52张牌17 //创建序号的数组18 String[] numbers = {"2","A","K","Q","J","10","9","8","7","6","5","4","3"};19 //创建花色数组20 String[] colors = {"?","?","?","?"};21 //嵌套遍历两个数组22 for (String number : numbers) {23 for (String color : colors) {24 //System.out.println(color+number);25 //把组合的牌放入到集合中26 poker.add(color+number);27 }28 }29 //System.out.println(poker);30 31 /*32 * 2.洗牌33 * 使用Collections中的方法34 * static void shuffle(List<?> list) 35 */36 Collections.shuffle(poker);37 //System.out.println(poker);38 39 /*40 * 3.发牌41 * 创建4个集合42 * 遍历poker集合43 * 使用poker集合的索引%3发牌44 */45 ArrayList<String> player01 = new ArrayList<String>();46 ArrayList<String> player02 = new ArrayList<String>();47 ArrayList<String> player03 = new ArrayList<String>();48 ArrayList<String> diPai = new ArrayList<String>();49 //遍历poker集合50 for (int i = 0; i < poker.size(); i++) {51 //获取牌52 String s = poker.get(i);53 //先判断索引是否为底牌的索引 51 52 5354 if(i >=51){55 //给底牌发牌56 diPai.add(s);57 }else if(i%3==0){58 //给玩家1发牌59 player01.add(s);60 }else if(i%3==1){61 //给玩家1发牌62 player02.add(s);63 }else if(i%3==2){64 //给玩家1发牌65 player03.add(s);66 }67 }68 //4.看牌69 System.out.println("刘德华:"+player01);70 System.out.println("周润发:"+player02);71 System.out.println("周星驰:"+player03);72 System.out.println("底牌:"+diPai);73 }74 }
Atas ialah kandungan terperinci 迭代器、增强for、泛型用法集合. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas



Fungsi generik dalam Go menyelesaikan masalah jenis variadik: fungsi generik membenarkan parameter jenis ditentukan semasa masa jalan. Ini memungkinkan untuk menulis fungsi yang boleh mengendalikan hujah pelbagai jenis. Sebagai contoh, fungsi Max ialah fungsi generik yang menerima dua parameter setanding dan mengembalikan nilai yang lebih besar. Dengan menggunakan fungsi generik, kita boleh menulis kod yang lebih fleksibel dan umum yang boleh mengendalikan pelbagai jenis parameter.

Senario aplikasi generik dalam Go: Operasi pengumpulan: Buat operasi pengumpulan yang sesuai untuk sebarang jenis, seperti penapisan. Struktur Data: Tulis struktur data tujuan umum seperti baris gilir, tindanan dan peta untuk menyimpan dan memanipulasi pelbagai jenis data. Algoritma: Tulis algoritma tujuan umum seperti pengisihan, carian dan pengurangan yang boleh mengendalikan pelbagai jenis data.

Generik fungsi Java membenarkan menetapkan sempadan atas dan bawah. Extends menentukan bahawa jenis data yang diterima atau dikembalikan oleh fungsi mestilah subjenis daripada jenis yang ditentukan, mis. Sempadan bawah (super) menentukan bahawa jenis data yang diterima atau dikembalikan oleh fungsi mestilah superjenis jenis yang ditentukan, mis. Penggunaan generik meningkatkan kebolehgunaan semula kod dan keselamatan.

Jawapan: Golang generik ialah alat yang berkuasa untuk meningkatkan kebolehgunaan semula kod, fleksibiliti, keselamatan jenis dan kebolehskalaan. Penerangan terperinci: Kelebihan: Kebolehgunaan semula kod: Algoritma biasa dan struktur data Fleksibiliti: Penciptaan masa jalan bagi contoh jenis tertentu Keselamatan jenis: Kompilasi pemeriksaan jenis masa Kebolehlanjutan: Mudah dilanjutkan dan disesuaikan Tujuan: Fungsi biasa: pengisihan, perbandingan Struktur data biasa seperti senarai , peta, tindanan, dsb. Jenis alias: permudahkan pengisytiharan jenis Generik terhalang: pastikan keselamatan jenis

Aplikasi generik dalam pembangunan Android meningkatkan kebolehgunaan semula kod, keselamatan dan fleksibiliti. Sintaks terdiri daripada mengisytiharkan pembolehubah jenis T yang boleh digunakan untuk memanipulasi data berparameter jenis. Generik dalam tindakan termasuk penyesuai data tersuai, membenarkan penyesuai menyesuaikan diri dengan sebarang jenis objek data tersuai. Android juga menyediakan kelas senarai generik (seperti ArrayList) dan kaedah generik yang membenarkan manipulasi parameter pelbagai jenis. Faedah menggunakan generik termasuk kebolehgunaan semula kod, keselamatan dan fleksibiliti, tetapi penjagaan perlu diambil untuk menentukan sempadan yang betul dan menggunakannya secara sederhana untuk memastikan kebolehbacaan kod.

Kesan generik pada tandatangan dan parameter fungsi Go termasuk: Parameter jenis: Tandatangan fungsi boleh mengandungi parameter jenis, menyatakan jenis yang boleh digunakan oleh fungsi. Kekangan jenis: Parameter jenis boleh mempunyai kekangan yang menentukan syarat yang mesti dipenuhi. Inferens jenis parameter: Pengkompil boleh membuat kesimpulan jenis parameter jenis yang tidak ditentukan. Menentukan jenis: Jenis parameter boleh dinyatakan secara eksplisit untuk memanggil fungsi generik. Ini meningkatkan kebolehgunaan semula dan fleksibiliti kod, membolehkan anda menulis fungsi dan jenis yang boleh digunakan dengan berbilang jenis.

Had fungsi generik Go: hanya parameter jenis disokong, parameter nilai tidak disokong. Pengulangan fungsi tidak disokong. Parameter jenis tidak boleh ditentukan secara eksplisit, ia disimpulkan oleh pengkompil.

Gabungan jenis penghitungan dan generik dalam Java: Apabila mengisytiharkan penghitungan dengan generik, anda perlu menambah kurungan sudut, dan T ialah parameter jenis. Apabila membuat kelas generik, anda juga perlu menambah kurungan sudut, T ialah parameter jenis yang boleh menyimpan sebarang jenis. Gabungan ini meningkatkan fleksibiliti kod, keselamatan jenis dan memudahkan kod.
