JAva Collections类方法详解
http://blog.csdn.net/lskyne/article/details/8961014
Collections则是集合类的一个工具类/帮助类,其中提供了一系列静态方法,用于对集合中元素进行排序、搜索以及线程安全等各种操作。
1) 排序(Sort)使用sort方法可以根据元素的自然顺序 对指定列表按升序进行排序。列表中的所有元素都必须实现 Comparable接口。此列表内的所有元素都必须是使用指定比较器可相互比较的
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
Collections.sort(list);
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
System.out.println(li.get(i));
}
//结果:112,111,23,456,231
2) 混排(Shuffling)
混排算法所做的正好与 sort 相反: 它打乱在一个 List 中可能有的任何排列的踪迹。也就是说,基于随机源的输入重排该
List,这样的排列具有相同的可能性(假设随机源是公正的)。这个算法在实现一个碰运气的游戏中是非常有用的。例如,它可被用来混排代表一副牌的
Card 对象的一个 List 。另外,在生成测试案例时,它也是十分有用的。
Collections.Shuffling(list)
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
Collections.shuffle(list);
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
System.out.println(li.get(i));
}
//结果:112,111,23,456,231
3) 反转(Reverse)
使用Reverse方法可以根据元素的自然顺序 对指定列表按降序进行排序。
Collections.reverse(list)
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
Collections. reverse (list);
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
System.out.println(li.get(i));
}
//结果:231,456,23,111,112
4) 替换所以的元素(Fill)
使用指定元素替换指定列表中的所有元素。
String str[] = {"dd","aa","bb","cc","ee"};
for(int j=0;j<str.length;j++){
li.add(new String(str[j]));
}
Collections.fill(li,"aaa");
for (int i = 0; i < li.size(); i++) {
System.out.println("list[" + i + "]=" + li.get(i));
}
//结果:aaa,aaa,aaa,aaa,aaa
5) 拷贝(Copy)
用两个参数,一个目标 List 和一个源 List, 将源的元素拷贝到目标,并覆盖它的内容。目标 List至少与源一样长。如果它更长,则在目标 List 中的剩余元素不受影响。
Collections.copy(list,li): 后面一个参数是目标列表 ,前一个是源列表
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
List list = new ArrayList();
List li = new ArrayList();
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
double arr[] = {1131,333};
String str[] = {"dd","aa","bb","cc","ee"};
for(int j=0;j<arr.length;j++){
li.add(new Double(arr[j]));
}
Collections.copy(list,li);
for (int i = 0; i <list.size(); i++) {
System.out.println("list[" + i + "]=" + list.get(i));
}
//结果:1131,333,23,456,231
6) 返回Collections中最小元素(min)
根据指定比较器产生的顺序,返回给定 collection 的最小元素。collection中的所有元素都必须是通过指定比较器可相互比较的
Collections.min(list)
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
List list = new ArrayList();
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
Collections.min(list);
for (int i = 0; i <list.size(); i++) {
System.out.println("list[" + i + "]=" + list.get(i));
}
//结果:23
7) 返回Collections中最小元素(max)
根据指定比较器产生的顺序,返回给定 collection 的最大元素。collection中的所有元素都必须是通过指定比较器可相互比较的
Collections.max(list)
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
List list = new ArrayList();
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
Collections.max(list);
for (int i = 0; i <list.size(); i++) {
System.out.println("list[" + i + "]=" + list.get(i));
}
//结果:456
8) lastIndexOfSubList
返回指定源列表中最后一次出现指定目标列表的起始位置
int count = Collections.lastIndexOfSubList(list,li);
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
List list = new ArrayList();
List li = new ArrayList();
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
double arr[] = {111};
String str[] = {"dd","aa","bb","cc","ee"};
for(int j=0;j<arr.length;j++){
li.add(new Double(arr[j]));
}
Int locations = Collections. lastIndexOfSubList (list,li);
System.out.println(“===”+ locations);
//结果 3
9) IndexOfSubList
返回指定源列表中第一次出现指定目标列表的起始位置
int count = Collections.indexOfSubList(list,li);
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
List list = new ArrayList();
List li = new ArrayList();
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
double arr[] = {111};
String str[] = {"dd","aa","bb","cc","ee"};
for(int j=0;j<arr.length;j++){
li.add(new Double(arr[j]));
}
Int locations = Collections.indexOfSubList(list,li);
System.out.println(“===”+ locations);
//结果 1
10) Rotate
根据指定的距离循环移动指定列表中的元素
Collections.rotate(list,-1);
如果是负数,则正向移动,正数则方向移动
double array[] = {112, 111, 23, 456, 231 };
List list = new ArrayList();
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
list.add(new Double(array[i]));
}
Collections.rotate(list,-1);
for (int i = 0; i <list.size(); i++) {
System.out.println("list[" + i + "]=" + list.get(i));
}
//结果:111,23,456,231,112
JAva Collections类方法详解的更多相关文章
- Collections类方法详解
Collections则是集合类的一个工具类/帮助类,其中提供了一系列静态方法,用于对集合中元素进行排序.搜索以及线程安全等各种操作. 1) 排序(Sort)使用sort方法可以根据元素的自然顺序 对 ...
- (转)Collections类方法详解
Collections则是集合类的一个工具类/帮助类,其中提供了一系列静态方法,用于对集合中元素进行排序.搜索以及线程安全等各种操作. 1) 排序(Sort)使用sort方法可以根据元素的自然顺序 对 ...
- Java反序列化漏洞详解
Java反序列化漏洞从爆出到现在快2个月了,已有白帽子实现了jenkins,weblogic,jboss等的代码执行利用工具.本文对于Java反序列化的漏洞简述后,并对于Java反序列化的Poc进 ...
- JAVA IO 类库详解
JAVA IO类库详解 一.InputStream类 1.表示字节输入流的所有类的超类,是一个抽象类. 2.类的方法 方法 参数 功能详述 InputStream 构造方法 available 如果用 ...
- Java :内部类基础详解
可以将一个类的定义放在另一个类的定义内部,这就是内部类. 第一次见面 内部类我们从外面看是非常容易理解的,无非就是在一个类的内部在定义一个类. public class OuterClass { pr ...
- java集合框架详解
java集合框架详解 一.Collection和Collections直接的区别 Collection是在java.util包下面的接口,是集合框架层次的父接口.常用的继承该接口的有list和set. ...
- Thrift实现C#调用Java开发步骤详解
概述 Thrift实现C#调用Java开发步骤详解 详细 代码下载:http://www.demodashi.com/demo/10946.html Apache Thrift 是 Facebook ...
- 最强Java并发编程详解:知识点梳理,BAT面试题等
本文原创更多内容可以参考: Java 全栈知识体系.如需转载请说明原处. 知识体系系统性梳理 Java 并发之基础 A. Java进阶 - Java 并发之基础:首先全局的了解并发的知识体系,同时了解 ...
- java异常处理机制详解
java异常处理机制详解 程序很难做到完美,不免有各种各样的异常.比如程序本身有bug,比如程序打印时打印机没有纸了,比如内存不足.为了解决这些异常,我们需要知道异常发生的原因.对于一些常见的异常,我 ...
随机推荐
- Gradle在大型Java项目上的应用
在Java构建工具的世界里,先有了Ant,然后有了Maven.Maven的CoC[1].依赖管理以及项目构建规则重用性等特点,让Maven几乎成为Java构建工具的事实标准.然而,冗余的依赖管理配置. ...
- Ubuntu版本介绍
转自Ubuntu版本介绍 经常有人问起Ubuntu的版本选择问题,论坛中虽有帖子提及,但不是很详细,不集中,我就尝试把Ubuntu上的这点东东翻译一下,供大家参考,水平有限,敬请包涵.指正. Ubu ...
- 【HDOJ】1043 Eight
这道题目最开始做的时候wa+TLE.后面知道需要状态压缩,最近A掉.并且练习一下各种搜索算法. 1. 逆向BFS+康拓展开. #include <iostream> #include &l ...
- 怎么打开Windows Server 2008 图片预览的功能?
打开一个文件夹,点击菜单中的“工具”->“文件夹选项”,切换到“查看”选项卡,在高级设置中取消如下选项: “始终显示图标,从不显示缩略图” “在缩略图上显示文件图标”
- 【转】Linux命令之查看文件占用空间大小-du,df
原文网址:http://blog.csdn.net/wangjunjun2008/article/details/19840671 du(disk usage),顾名思义,查看目录/文件占用空间大小 ...
- (转载)在vmware中简单配置vsftpd服务器
(转载)http://blog.chinaunix.net/uid-7453676-id-2625582.html 分类: LINUX 一 试验的前期环境搭建 系统环境:Fedora 2 软件 ...
- SPI,UART,I2C都有什么区别,及其各自的特点
区别: SPI:高速同步串行口.3-4线接口,收发独立.可同步进行 UART:通用异步串行口.按照标准波特率完成双向通讯,速度慢 I2C:一种串行传输方式,三线制,网上可找到其通信协议和用法的 3根线 ...
- SRM 410(1-250pt, 1-500pt)
DIV1 250pt 题意:对于图G,有一些点和边,点中有一些点称为特殊点.问在所有特殊点最终不能处于同一个联通块的条件下,最多能给在图G中添加多少条边. 解法:首先,对于图G,处理出它有哪些联通块, ...
- 以O2O为核心的ERP思考
O2O已经火了一阵子了,很多人都在说O2O,各行各业都想和O2O有所结合,都认为这里面将会有巨大的商机. 在互联网发展到移动互联网的时代,我们的生活的很多方面已经被改变了,很多事情都已经可以在移动端完 ...
- hdoj 1061 Rightmost Digit【快速幂求模】
Rightmost Digit Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others)T ...