arraylist源码剖析

author author     2022-08-24     778

关键词:

 

 

 

ArrayList简介

    ArrayList是基于数组实现的,是一个动态数组,其容量能自动增长,类似于C语言中的动态申请内存,动态增长内存。

    ArrayList不是线程安全的,只能用在单线程环境下,多线程环境下可以考虑用Collections.synchronizedList(List l)函数返回一个线程安全的ArrayList类,也可以使用concurrent并发包下的CopyOnWriteArrayList类。

    ArrayList实现了Serializable接口,因此它支持序列化,能够通过序列化传输,实现了RandomAccess接口,支持快速随机访问,实际上就是通过下标序号进行快速访问,实现了Cloneable接口,能被克隆。

 

ArrayList源码剖析

 

    ArrayList的源码如下(加入了比较详细的注释):ArrayList源码剖析

package java.util;

public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable
{
// 序列版本号
private static final long serialVersionUID = 8683452581122892189L;

// ArrayList基于该数组实现,用该数组保存数据
private transient Object[] elementData;

// ArrayList中实际数据的数量
private int size;

// ArrayList带容量大小的构造函数。
public ArrayList(int initialCapacity) {
super();
if (initialCapacity < 0)
throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
initialCapacity);
// 新建一个数组
this.elementData = new Object[initialCapacity];
}

// ArrayList无参构造函数。默认容量是10。
public ArrayList() {
this(10);
}

// 创建一个包含collection的ArrayList
public ArrayList(Collection<? extends E> c) {
elementData = c.toArray();
size = elementData.length;
if (elementData.getClass() != Object[].class)
elementData = Arrays.copyOf(elementData, size, Object[].class);
}


// 将当前容量值设为实际元素个数
public void trimToSize() {
modCount++;
int oldCapacity = elementData.length;
if (size < oldCapacity) {
elementData = Arrays.copyOf(elementData, size);
}
}


// 确定ArrarList的容量。
// 若ArrayList的容量不足以容纳当前的全部元素,设置 新的容量=“(原始容量x3)/2 + 1”
public void ensureCapacity(int minCapacity) {
// 将“修改统计数”+1,该变量主要是用来实现fail-fast机制的
modCount++;
int oldCapacity = elementData.length;
// 若当前容量不足以容纳当前的元素个数,设置 新的容量=“(原始容量x3)/2 + 1”
if (minCapacity > oldCapacity) {
Object oldData[] = elementData;
int newCapacity = (oldCapacity * 3)/2 + 1;
//如果还不够,则直接将minCapacity设置为当前容量
if (newCapacity < minCapacity)
newCapacity = minCapacity;
elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}
}

// 添加元素e
public boolean add(E e) {
// 确定ArrayList的容量大小
ensureCapacity(size + 1); // Increments modCount!!
// 添加e到ArrayList中
elementData[size++] = e;
return true;
}

// 返回ArrayList的实际大小
public int size() {
return size;
}

// ArrayList是否包含Object(o)
public boolean contains(Object o) {
return indexOf(o) >= 0;
}

//返回ArrayList是否为空
public boolean isEmpty() {
return size == 0;
}

// 正向查找,返回元素的索引值
public int indexOf(Object o) {
if (o == null) {
for (int i = 0; i < size; i++)
if (elementData[i]==null)
return i;
} else {
for (int i = 0; i < size; i++)
if (o.equals(elementData[i]))
return i;
}
return -1;
}

// 反向查找,返回元素的索引值
public int lastIndexOf(Object o) {
if (o == null) {
for (int i = size-1; i >= 0; i--)
if (elementData[i]==null)
return i;
} else {
for (int i = size-1; i >= 0; i--)
if (o.equals(elementData[i]))
return i;
}
return -1;
}

// 反向查找(从数组末尾向开始查找),返回元素(o)的索引值
public int lastIndexOf(Object o) {
if (o == null) {
for (int i = size-1; i >= 0; i--)
if (elementData[i]==null)
return i;
} else {
for (int i = size-1; i >= 0; i--)
if (o.equals(elementData[i]))
return i;
}
return -1;
}


// 返回ArrayList的Object数组
public Object[] toArray() {
return Arrays.copyOf(elementData, size);
}

// 返回ArrayList元素组成的数组
public <T> T[] toArray(T[] a) {
// 若数组a的大小 < ArrayList的元素个数;
// 则新建一个T[]数组,数组大小是“ArrayList的元素个数”,并将“ArrayList”全部拷贝到新数组中
if (a.length < size)
return (T[]) Arrays.copyOf(elementData, size, a.getClass());

// 若数组a的大小 >= ArrayList的元素个数;
// 则将ArrayList的全部元素都拷贝到数组a中。
System.arraycopy(elementData, 0, a, 0, size);
if (a.length > size)
a[size] = null;
return a;
}

// 获取index位置的元素值
public E get(int index) {
RangeCheck(index);

return (E) elementData[index];
}

// 设置index位置的值为element
public E set(int index, E element) {
RangeCheck(index);

E oldValue = (E) elementData[index];
elementData[index] = element;
return oldValue;
}

// 将e添加到ArrayList中
public boolean add(E e) {
ensureCapacity(size + 1); // Increments modCount!!
elementData[size++] = e;
return true;
}

// 将e添加到ArrayList的指定位置
public void add(int index, E element) {
if (index > size || index < 0)
throw new IndexOutOfBoundsException(
"Index: "+index+", Size: "+size);

ensureCapacity(size+1); // Increments modCount!!
System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + 1,
size - index);
elementData[index] = element;
size++;
}

// 删除ArrayList指定位置的元素
public E remove(int index) {
RangeCheck(index);

modCount++;
E oldValue = (E) elementData[index];

int numMoved = size - index - 1;
if (numMoved > 0)
System.arraycopy(elementData, index+1, elementData, index,
numMoved);
elementData[--size] = null; // Let gc do its work

return oldValue;
}

// 删除ArrayList的指定元素
public boolean remove(Object o) {
if (o == null) {
for (int index = 0; index < size; index++)
if (elementData[index] == null) {
fastRemove(index);
return true;
}
} else {
for (int index = 0; index < size; index++)
if (o.equals(elementData[index])) {
fastRemove(index);
return true;
}
}
return false;
}


// 快速删除第index个元素
private void fastRemove(int index) {
modCount++;
int numMoved = size - index - 1;
// 从"index+1"开始,用后面的元素替换前面的元素。
if (numMoved > 0)
System.arraycopy(elementData, index+1, elementData, index,
numMoved);
// 将最后一个元素设为null
elementData[--size] = null; // Let gc do its work
}

// 删除元素
public boolean remove(Object o) {
if (o == null) {
for (int index = 0; index < size; index++)
if (elementData[index] == null) {
fastRemove(index);
return true;
}
} else {
// 便利ArrayList,找到“元素o”,则删除,并返回true。
for (int index = 0; index < size; index++)
if (o.equals(elementData[index])) {
fastRemove(index);
return true;
}
}
return false;
}

// 清空ArrayList,将全部的元素设为null
public void clear() {
modCount++;

for (int i = 0; i < size; i++)
elementData[i] = null;

size = 0;
}

// 将集合c追加到ArrayList中
public boolean addAll(Collection<? extends E> c) {
Object[] a = c.toArray();
int numNew = a.length;
ensureCapacity(size + numNew); // Increments modCount
System.arraycopy(a, 0, elementData, size, numNew);
size += numNew;
return numNew != 0;
}

// 从index位置开始,将集合c添加到ArrayList
public boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c) {
if (index > size || index < 0)
throw new IndexOutOfBoundsException(
"Index: " + index + ", Size: " + size);

Object[] a = c.toArray();
int numNew = a.length;
ensureCapacity(size + numNew); // Increments modCount

int numMoved = size - index;
if (numMoved > 0)
System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + numNew,
numMoved);

System.arraycopy(a, 0, elementData, index, numNew);
size += numNew;
return numNew != 0;
}

// 删除fromIndex到toIndex之间的全部元素。
protected void removeRange(int fromIndex, int toIndex) {
modCount++;
int numMoved = size - toIndex;
System.arraycopy(elementData, toIndex, elementData, fromIndex,
numMoved);

// Let gc do its work
int newSize = size - (toIndex-fromIndex);
while (size != newSize)
elementData[--size] = null;
}

private void RangeCheck(int index) {
if (index >= size)
throw new IndexOutOfBoundsException(
"Index: "+index+", Size: "+size);
}


// 克隆函数
public Object clone() {
try {
ArrayList<E> v = (ArrayList<E>) super.clone();
// 将当前ArrayList的全部元素拷贝到v中
v.elementData = Arrays.copyOf(elementData, size);
v.modCount = 0;
return v;
} catch (CloneNotSupportedException e) {
// this shouldn‘t happen, since we are Cloneable
throw new InternalError();
}
}


// java.io.Serializable的写入函数
// 将ArrayList的“容量,所有的元素值”都写入到输出流中
private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream s)
throws java.io.IOException{
// Write out element count, and any hidden stuff
int expectedModCount = modCount;
s.defaultWriteObject();

// 写入“数组的容量”
s.writeInt(elementData.length);

// 写入“数组的每一个元素”
for (int i=0; i<size; i++)
s.writeObject(elementData[i]);

if (modCount != expectedModCount) {
throw new ConcurrentModificationException();
}

}


// java.io.Serializable的读取函数:根据写入方式读出
// 先将ArrayList的“容量”读出,然后将“所有的元素值”读出
private void readObject(java.io.ObjectInputStream s)
throws java.io.IOException, ClassNotFoundException {
// Read in size, and any hidden stuff
s.defaultReadObject();

// 从输入流中读取ArrayList的“容量”
int arrayLength = s.readInt();
Object[] a = elementData = new Object[arrayLength];

// 从输入流中将“所有的元素值”读出
for (int i=0; i<size; i++)
a[i] = s.readObject();
}
}

arraylist源码剖析

   ArrayList简介  ArrayList是基于数组实现的,是一个动态数组,其容量能自动增长,类似于C语言中的动态申请内存,动态增长内存。  ArrayList不是线程安全的,只能用在单线程环境下,多线程环境下可以... 查看详情

arraylist源码剖析(代码片段)

ArrayList简介  ArrayList是基于数组实现的,是一个动态数组,其容量能自动增长,类似于C语言中的动态申请内存,动态增长内存。  ArrayList不是线程安全的,只能用在单线程环境下,多线程环境下可以考虑用Collections... 查看详情

arraylist源码剖析

ArrayList为List的一个实现类,List的实现类有很多,我们该选择在什么时候使用什么集合?需要对他们有一个深入的了解.1.构造方法,这里我们介绍两个常用的,第一个当属我们的空参构造方法publicArrayList(){  super();  this.elementData=EMPT... 查看详情

javase面试题——基于jdk1.8中arraylist的实现原理(源码剖析)(代码片段)

文章目录:1.看看关于ArrayList源码开头的注释2.ArrayList中的属性3.ArrayList中的方法3.1无参构造方法3.2有参构造方法(参数为int)3.3get方法3.4grow方法3.5add方法3.6set方法3.7remove方法3.8size方法3.9isEmpty方法3.10indexOf方法3.11lastIn... 查看详情

arraylist扩容源码剖析(代码片段)

一、先看ArrayList的简单总结1、ArrayList中维护了一个Object类型的数组elementData.   transientObject[]elementData;(Object类型的数组说明什么类型都可以放)   对象在序列化的时候,transient修饰的属性不会被序列化2、当创建对象时,... 查看详情

javase面试题——基于jdk1.8中vector的实现原理(源码剖析)(代码片段)

...2.2grow方法2.3其他方法1.Vector中的属性Vector中的属性其实跟ArrayList时差不多的,就比ArrayList多了一个protectedintcapacityIncrement; 这个属性是在扩容的时候用到的,它表示每次扩容只扩capacityIncrement 查看详情

arraylist和linkedlist剖析

...为无序,不能重复;List接口表现为有序,可重复。其中ArrayList和LinkedList是List接口的实现类中最常用的两个。下面针对ArrayList和LinkedList这两个实现类做一些说明:(1)ArrayList:ArrayList是 查看详情

javareview-arraylist源码解读(代码片段)

...(),lastIndexOf()Fail-Fast概述从类的继承图上我们可知道,ArrayList实现了List接口。同时List是顺序容器,即元素存放的数据与放进去的顺序相同,允许放入n 查看详情

list集合就这么简单源码剖析(代码片段)

...了一些基础知识。现在这篇主要讲List集合的三个子类:ArrayList底层数据结构是数组。线程不安全LinkedList底层数据结构是链表。线程不安全Vector底层数据结构是数组。线程安全这篇主要来看看它们比较重要的方法是如何实现的,... 查看详情

javareview-并发编程_并发list_copyonwritearraylist源码剖析

文章目录概述概述并发包中的并发List只有CopyOnWriteArrayList。CopyOnWriteArrayList是一个线程安全的ArrayList,对其进行的修改操作都是在底层的一个复制的数组(快照)上进行的,也就是使用了写时复制策略。 查看详情

android面试宝典

...础Java基础知识Java中的内存泄漏String源码分析Java集合框架ArrayList源码剖析LinkedList源码剖析Vector源码剖析HashMap源码剖析HashTable源码剖析LinkedHashMap源码剖析JVM基础知识JVM类加载机制Java内存区域与内存溢出垃圾回收算法Java并发守护... 查看详情

计算机程序的思维逻辑(38)-剖析arraylist

...类DynaArray,本节,我们介绍Java中真正的动态数组容器类ArrayList。我们先来看它的基 查看详情

java数据结构之链表的原理及linkedlist的部分源码剖析

...装好的api。举个最简单的例子,在Java中,List的实现类有ArrayList,LinkedList,Vector 查看详情

转:java集合源码剖析hashtable源码剖析

转载请注明出处:http://blog.csdn.net/ns_code/article/details/36191279 Hashtable简介  Hashtable同样是基于哈希表实现的,同样每个元素是一个key-value对,其内部也是通过单链表解决冲突问题,容量不足(超过了阀值)时,同样会自... 查看详情

android高级进阶(源码剖析篇)

00|Android高级进阶(源码剖析篇)前言01|Android高级进阶(源码剖析篇)小而美的日志框架timber(上)02|Android高级进阶(源码剖析篇)小而美的日志框架timber(下)03|Android高级进阶(源码剖析篇)便于性能分析的日志框架hugo04|... 查看详情

flutterdio源码分析--深度剖析

文章系列FlutterDio源码分析(一)--Dio介绍FlutterDio源码分析(二)--HttpClient、Http、Dio对比FlutterDio源码分析(三)--深度剖析FlutterDio源码分析(四)--封装视频系列FlutterDio源码分析(一)--Dio介绍视频教程FlutterDio源码分析(二)--HttpClient、Http、Dio... 查看详情

appuim源码剖析(bootstrap)

介绍了Appuim相关基础知识以及Android/iOS平台架构,然后剖析了Bootstrap部分源码内容。详见Appuim源码剖析(Bootstrap) 查看详情

appuim源码剖析(bootstrap)

介绍了Appuim相关基础知识以及Android/iOS平台架构,然后剖析了Bootstrap部分源码内容。详见Appuim源码剖析(Bootstrap) 查看详情