当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]ArrayList底层是数组实现的,可以进行动态扩容,扩容大小为原来的1.5倍,虽然可以通过动态扩容,但是数组非常大时会特别浪费空间,因此建议初始化时预估数组大小。

注:本系列文章中用到的jdk版本均为 java8

ArrayList类图如下:

从面试角度分析ArrayList源码

ArrayList的底层是由数组实现的,数组的特点是固定大小,而ArrayList实现了动态扩容

ArrayList部分变量如下,在下面的分析中会用到这些变量。

/**
 * 默认容量
 */

private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;
/**
 * 空的对象数组
 */

private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};
/**
 * 无参构造器创建的空数组
 */

private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};
/**
 * 存放数据的数组的缓存变量
 */

transient Object[] elementData;
/**
 * 元素数量
 */

private int size;

一 初始化ArrayList

初始化ArrayList一般会使用以下两个构造器

1.1 无参构造器

初始化ArrayList的时候如果不指定大小,则会创建一个空数组。

public ArrayList() {
    this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
}

1.2 指定数组大小的构造器

创建一个预估大小的数组,指定大小后只是指定了数组初始值的大小,不影响后面扩容,指定的好处就是可以节省内存及时间上的开销。

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);
    }
}

二 添加元素、动态扩容

ArrayList.add(E e)源码:

public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1);  // Increments modCount!!
    elementData[size++] = e;
    return true;
}

add()elementData[size++] = e很好理解,就是将元素插入第size个位置,然后将size++,我们重点来看看ensureCapacityInternal(size + 1)方法;

private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
    if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
        minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
    }
    ensureExplicitCapacity(minCapacity);
}

ensureCapacityInternal()方法中判断缓存变量elementData是否为空,也就是判断是否是第一次添加元素,如果是第一次添加元素,则设置初始化大小为默认容量10,否则为传入的参数。这个方法的目的就是获取初始化数组容量。获取到初始化容量后调用ensureExplicitCapacity(minCapacity)方法;

private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
    modCount++;

    // overflow-conscious code
    if (minCapacity - elementData.length > 0)
        grow(minCapacity);
}

ensureExplicitCapacity(minCapacity)方法用来判断是否需要扩容,假如第一次添加元素,minCapacity10elementData容量为0,那么就需要去扩容。调用grow(minCapacity)方法。

// 数组的最大容量
private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;

private void grow(int minCapacity) {
    // overflow-conscious code
    int oldCapacity = elementData.length;
    // 扩容大小为原来数组长度的1.5倍
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    // 扩容容量比需要扩容的长度小,则使用需要扩容的容量
    if (newCapacity - minCapacity < 0)
        newCapacity = minCapacity;
    // 扩容容量比最大数组长度大,则使用最大整数长度
    if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
        newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
    // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
    elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}

grow(minCapacity)方法对数组进行扩容,扩容大小为原数组的1.5倍,如果计算出的扩容容量比需要的容量小,则扩容大小为需要的容量,如果扩容容量比数组最大容量大,则调用hugeCapacity(minCapacity)方法,将数组扩容为整数的最大长度,然后将elemetData数组指向新扩容的内存空间并将元素复制到新空间。

当需要的集合容量特别大时,扩容1.5倍就会非常消耗空间,因此建议初始化时预估一个容量大小。

三 删除元素

ArrayList提供两种删除元素的方法,可以通过索引元素进行删除。两种删除大同小异,删除元素后,将后面的元素一次向前移动。

ArrayList.remove(int index)源码:

public E remove(int index) {
    rangeCheck(index);

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

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

    return oldValue;
}

删除元素时,首先会判断索引是否大于ArrayList的大小,如果索引范围正确,则将索引位置的下一个元素赋值到索引位置,将ArrayList的大小-1,最后返回移除的元素。操作图如下,假如我要移除索引为1的元素:

从面试角度分析ArrayList源码

四 总结

ArrayList底层是数组实现的,可以进行动态扩容,扩容大小为原来的1.5倍,虽然可以通过动态扩容,但是数组非常大时会特别浪费空间,因此建议初始化时预估数组大小。ArrayList允许插入重复值和空值。ArrayList实现了RandomAccess接口,支持快速随机访问,就是可以通过索引快速查到某个元素,因此遍历时使用for循环的方式效率更高。ArrayList是线程不安全的,可以通过Collections.synchronizedList将其转变为线程安全的集合,不过一般不会使用,VectorCopyOnWriteArrayList是线程安全的,Vector性能一般,逐渐被CopyOnWriteArrayList取代了。

特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:

从面试角度分析ArrayList源码

从面试角度分析ArrayList源码

从面试角度分析ArrayList源码

长按订阅更多精彩▼

从面试角度分析ArrayList源码

如有收获,点个在看,诚挚感谢

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭