Tatasusunan dan senarai adalah sebahagian daripada struktur data dan penting untuk pembangunan perisian. Ia adalah struktur data yang biasa digunakan. Artikel ini akan menyelami perbezaannya, evolusi tatasusunan ke dalam senarai, dan kes penggunaan praktikalnya.
Selamat pagi ??, guru kod. Mari mulakan.
Apakah itu tatasusunan
Tatasusunan ialah struktur data dalam pengaturcaraan komputer yang digunakan untuk menyimpan satu siri item data yang sama dalam lokasi memori berturut-turut. Tatasusunan adalah bersaiz tetap dan menyimpan elemen jenis data yang sama. Mereka menggunakan indeks untuk menyediakan akses pantas kepada elemen. Contohnya:
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5}; System.out.println(arr[0]); // 輸出:1
Evolusi tatasusunan menjadi senarai
Tatasusunan digunakan untuk manipulasi data, tetapi kerana ia tidak boleh diubah, ia terhad dalam saiz dan jenis. Pengenalan struktur data lanjutan membawa kepada pembangunan senarai, yang lebih fleksibel dan dinamik. Senarai boleh menyimpan elemen jenis data yang berbeza dan boleh diubah saiznya secara dinamik.
Di Java, senarai ialah alternatif yang lebih umum kepada tatasusunan tradisional. Contohnya adalah seperti berikut:
import java.util.ArrayList; public class Main { public static void main(String[] args) { ArrayList<Object> myList = new ArrayList<>(); myList.add(1); // 添加整數(shù) myList.add("two"); // 添加字符串 myList.add(3.0); // 添加雙精度浮點(diǎn)數(shù) System.out.println(myList); // 輸出:[1, two, 3.0] } }
Apakah senarainya?
Java's ArrayList ialah struktur seperti tatasusunan boleh diubah saiz yang boleh menampung objek daripada jenis yang berbeza jika diisytiharkan dengan jenis Objek generik.
Senarai ialah jenis data abstrak yang digunakan sebagai koleksi item yang diisih. Saya mendapati bahawa senarai boleh menerima jenis data yang berbeza, menukar saiz secara dinamik dan menyokong pelbagai operasi seperti menambah atau mengalih keluar elemen (seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas). Senarai digunakan secara meluas dalam pelbagai aplikasi, daripada organisasi data kepada pelaksanaan algoritma. Contoh kehidupan sebenar mungkin mengurus senarai nama pelajar dalam bilik darjah.
Contoh:
import java.util.ArrayList; public class Classroom { public static void main(String[] args) { ArrayList<String> students = new ArrayList<>(); // 添加學(xué)生姓名 students.add("Alice"); students.add("Bob"); students.add("Charlie"); // 訪問學(xué)生姓名 System.out.println("第一位學(xué)生: " + students.get(0)); // 輸出:Alice // 刪除學(xué)生 students.remove("Bob"); // 遍歷列表 System.out.println("教室里的學(xué)生:"); for (String student : students) { System.out.println(student); } } }
Klik pautan untuk butiran lanjut
Menggunakan tatasusunan sebagai senarai
Walaupun tatasusunan digunakan untuk jenis elemen yang sama, ia boleh mensimulasikan gelagat senarai dalam situasi tertentu. Contohnya, dalam sesetengah bahasa, anda boleh menggunakan operasi senarai untuk mengubah saiz tatasusunan. Berikut ialah contoh
import java.util.ArrayList; public class Main { public static void main(String[] args) { ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<>(); // 創(chuàng)建一個(gè) Integer 類型的 ArrayList arr.add(1); // 添加元素 1 arr.add(2); // 添加元素 2 arr.add(3); // 添加元素 3 arr.add(4); // 添加元素 4 System.out.println(arr); // 輸出:[1, 2, 3, 4] arr.remove(1); // 刪除索引 1 處的元素(值 2) System.out.println("刪除元素后的 ArrayList: " + arr); } }
Menggunakan tatasusunan sebagai senarai
Menggunakan tatasusunan sebagai senarai adalah sesuai untuk kes yang memerlukan pengumpulan saiz tetap dan ketekalan jenis adalah penting. Walau bagaimanapun, ia mungkin tidak sesuai untuk aplikasi yang memerlukan sisipan atau pemadaman yang kerap, kerana mengubah suai tatasusunan mungkin memerlukan pengagihan semula memori, mengakibatkan ketidakcekapan.
Apa yang berlaku jika anda menggunakan tatasusunan dalam situasi yang memerlukan ArrayList?
Klik di sini untuk membaca lebih lanjut
Kelebihan menggunakan tatasusunan sebagai senarai
Tatasusunan memberikan kelajuan yang lebih tinggi kerana peruntukan memori yang bersebelahan, membolehkan akses pantas. Mereka juga meminimumkan overhed apabila beroperasi pada set data besar jenis data seragam.
Kesilapan biasa apabila menggunakan ArrayList
Kesilapan biasa apabila menggunakan tatasusunan sebagai senarai termasuk mengandaikan bahawa tatasusunan boleh diubah saiznya secara dinamik tanpa akibat, mengabaikan ketekalan jenis dan kekeliruan antara pengindeksan berasaskan sifar dan berasaskan satu. Klik di sini untuk membaca lebih lanjut untuk mengelakkan jenis kesilapan tertentu.
Kesimpulannya, pengaturcara harus mengetahui perbezaan antara tatasusunan dan ArrayList untuk pengaturcaraan yang lebih baik. Mengetahui masa untuk menggunakannya boleh membantu mengelakkan kesilapan.
Semoga anda menikmati artikel ini. Terima kasih kerana membaca?
Atas ialah kandungan terperinci Perbezaan antara tatasusunan seperti senarai di Java?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

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

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

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

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)

Java menyokong pengaturcaraan asynchronous termasuk penggunaan aliran yang boleh diselesaikan, aliran responsif (seperti ProjectReactor), dan benang maya di Java19. 1.CompletableFuture meningkatkan kebolehbacaan dan penyelenggaraan kod melalui panggilan rantai, dan menyokong orkestrasi tugas dan pengendalian pengecualian; 2. ProjectReactor menyediakan jenis mono dan fluks untuk melaksanakan pengaturcaraan responsif, dengan mekanisme tekanan belakang dan pengendali yang kaya; 3. Thread maya mengurangkan kos konvensional, sesuai untuk tugas I/O-intensif, dan lebih ringan dan lebih mudah untuk berkembang daripada benang platform tradisional. Setiap kaedah mempunyai senario yang berkenaan, dan alat yang sesuai harus dipilih mengikut keperluan anda dan model campuran harus dielakkan untuk mengekalkan kesederhanaan

Di Java, enums sesuai untuk mewakili set tetap tetap. Amalan terbaik termasuk: 1. Gunakan enum untuk mewakili keadaan tetap atau pilihan untuk meningkatkan keselamatan jenis dan kebolehbacaan; 2. Tambah sifat dan kaedah untuk meningkatkan fleksibiliti, seperti menentukan bidang, pembina, kaedah penolong, dan lain -lain; 3. Gunakan enummap dan enumset untuk meningkatkan prestasi dan jenis keselamatan kerana mereka lebih cekap berdasarkan tatasusunan; 4. Elakkan penyalahgunaan enum, seperti nilai dinamik, perubahan kerap atau senario logik kompleks, yang harus digantikan dengan kaedah lain. Penggunaan enum yang betul boleh meningkatkan kualiti kod dan mengurangkan kesilapan, tetapi anda perlu memberi perhatian kepada sempadannya yang berkenaan.

Javanio adalah IOAPI baru yang diperkenalkan oleh Java 1.4. 1) bertujuan untuk penampan dan saluran, 2) mengandungi komponen teras penampan, saluran dan pemilih, 3) menyokong mod tidak menyekat, dan 4) mengendalikan sambungan serentak lebih cekap daripada IO tradisional. Kelebihannya dicerminkan dalam: 1) IO yang tidak menyekat mengurangkan overhead thread, 2) Buffer meningkatkan kecekapan penghantaran data, 3) pemilih menyedari multiplexing, dan 4) memori pemetaan memori sehingga membaca dan menulis fail. Nota Apabila menggunakan: 1) Operasi flip/jelas penampan mudah dikelirukan, 2) Data yang tidak lengkap perlu diproses secara manual tanpa menyekat, 3) Pendaftaran pemilih mesti dibatalkan dalam masa, 4) NIO tidak sesuai untuk semua senario.

HashMap melaksanakan penyimpanan pasangan nilai utama melalui jadual hash di Java, dan terasnya terletak di lokasi data yang cepat. 1. Mula -mula gunakan kaedah hashcode () kunci untuk menghasilkan nilai hash dan mengubahnya menjadi indeks array melalui operasi bit; 2 Objek yang berbeza boleh menghasilkan nilai hash yang sama, mengakibatkan konflik. Pada masa ini, nod dipasang dalam bentuk senarai yang dipautkan. Selepas JDK8, senarai yang dipautkan terlalu panjang (panjang lalai 8) dan ia akan ditukar kepada pokok merah dan hitam untuk meningkatkan kecekapan; 3. Apabila menggunakan kelas tersuai sebagai kunci, sama () dan kaedah hashcode () mesti ditulis semula; 4. HashMap secara dinamik mengembangkan kapasiti. Apabila bilangan elemen melebihi kapasiti dan multiplies oleh faktor beban (lalai 0.75), mengembangkan dan mengembalikan; 5. hashmap tidak selamat benang, dan concu harus digunakan dalam multithreaded

Penghitungan Java bukan sahaja mewakili pemalar, tetapi juga boleh merangkum tingkah laku, membawa data, dan melaksanakan antara muka. 1. Penghitungan adalah kelas yang digunakan untuk menentukan contoh tetap, seperti minggu dan negeri, yang lebih selamat daripada rentetan atau bilangan bulat; 2. Ia boleh membawa data dan kaedah, seperti nilai lulus melalui pembina dan menyediakan kaedah akses; 3. Ia boleh menggunakan suis untuk mengendalikan logik yang berbeza, dengan struktur yang jelas; 4. Ia boleh melaksanakan antara muka atau kaedah abstrak untuk membuat tingkah laku yang berbeza dari nilai penghitungan yang berbeza; 5. Beri perhatian untuk mengelakkan penyalahgunaan, perbandingan kod keras, pergantungan pada nilai ordinal, dan penamaan dan bersiri yang munasabah.

Corak reka bentuk singleton di Java memastikan bahawa kelas hanya mempunyai satu contoh dan menyediakan titik akses global melalui pembina swasta dan kaedah statik, yang sesuai untuk mengawal akses kepada sumber yang dikongsi. Kaedah pelaksanaan termasuk: 1. 2. Pemprosesan Safe Thread, memastikan bahawa hanya satu contoh yang dibuat dalam persekitaran berbilang threaded melalui kaedah penyegerakan atau penguncian cek berganda, dan mengurangkan kesan prestasi; 3. 4. Pelaksanaan penghitungan, menggunakan penghitungan Java untuk secara semulajadi menyokong serialisasi, keselamatan thread dan mencegah serangan reflektif, adalah kaedah ringkas dan boleh dipercayai. Kaedah pelaksanaan yang berbeza boleh dipilih mengikut keperluan khusus

Pilihan dapat jelas menyatakan niat dan mengurangkan bunyi kod untuk penghakiman null. 1. Pilihan.Ofnullable adalah cara biasa untuk menangani objek null. Sebagai contoh, apabila mengambil nilai dari peta, Orelse boleh digunakan untuk memberikan nilai lalai, supaya logik lebih jelas dan ringkas; 2. Gunakan panggilan rantaian peta untuk mencapai nilai bersarang untuk menghindari NPE dengan selamat, dan secara automatik menamatkan jika ada pautan adalah null dan mengembalikan nilai lalai; 3. Penapis boleh digunakan untuk penapisan bersyarat, dan operasi seterusnya akan terus dilakukan hanya jika syarat -syarat dipenuhi, jika tidak, ia akan melompat terus ke Orelse, yang sesuai untuk penghakiman perniagaan ringan; 4. Ia tidak disyorkan untuk menggunakan terlalu banyak pilihan, seperti jenis asas atau logik mudah, yang akan meningkatkan kerumitan, dan beberapa senario akan terus kembali ke NU.

Penyelesaian teras untuk menghadapi java.io.notserializableException adalah untuk memastikan bahawa semua kelas yang perlu bersiri melaksanakan antara muka berseri dan periksa sokongan serialisasi objek bersarang. 1. Tambah implementsSerializable ke kelas utama; 2. Pastikan kelas medan tersuai yang sepadan di dalam kelas juga melaksanakan bersiri; 3. Gunakan sementara untuk menandakan medan yang tidak perlu bersiri; 4. Periksa jenis yang tidak berseri dalam koleksi atau objek bersarang; 5. Semak kelas mana yang tidak melaksanakan antara muka; 6. Pertimbangkan reka bentuk pengganti untuk kelas yang tidak dapat diubah suai, seperti menyimpan data utama atau menggunakan struktur pertengahan berseri; 7. Pertimbangkan untuk mengubah suai
