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## 一 先从 ArrayList 的构造函数说起
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**ArrayList有三种方式来初始化,构造方法源码如下:**
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```java
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/**
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* 默认初始容量大小
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*/
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private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;
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private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};
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/**
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*默认构造函数,使用初始容量10构造一个空列表(无参数构造)
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*/
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public ArrayList() {
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this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
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}
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/**
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* 带初始容量参数的构造函数。(用户自己指定容量)
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*/
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public ArrayList(int initialCapacity) {
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if (initialCapacity > 0) {//初始容量大于0
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//创建initialCapacity大小的数组
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this.elementData = new Object[initialCapacity];
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} else if (initialCapacity == 0) {//初始容量等于0
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//创建空数组
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this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
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} else {//初始容量小于0,抛出异常
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throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
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initialCapacity);
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}
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}
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/**
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*构造包含指定collection元素的列表,这些元素利用该集合的迭代器按顺序返回
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*如果指定的集合为null,throws NullPointerException。
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*/
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public ArrayList(Collection<? extends E> c) {
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elementData = c.toArray();
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if ((size = elementData.length) != 0) {
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// c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652)
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if (elementData.getClass() != Object[].class)
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elementData = Arrays.copyOf(elementData, size, Object[].class);
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} else {
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// replace with empty array.
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this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
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}
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}
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```
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细心的同学一定会发现 :**以无参数构造方法创建 ArrayList 时,实际上初始化赋值的是一个空数组。当真正对数组进行添加元素操作时,才真正分配容量。即向数组中添加第一个元素时,数组容量扩为10。** 下面在我们分析 ArrayList 扩容时会讲到这一点内容!
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## 二 一步一步分析 ArrayList 扩容机制
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这里以无参构造函数创建的 ArrayList 为例分析
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### 1. 先来看 `add` 方法
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```java
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/**
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* 将指定的元素追加到此列表的末尾。
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*/
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public boolean add(E e) {
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//添加元素之前,先调用ensureCapacityInternal方法
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ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
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//这里看到ArrayList添加元素的实质就相当于为数组赋值
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elementData[size++] = e;
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return true;
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}
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```
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### 2. 再来看看 `ensureCapacityInternal()` 方法
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可以看到 `add` 方法 首先调用了`ensureCapacityInternal(size + 1)`
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```java
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//得到最小扩容量
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private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
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if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
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// 获取默认的容量和传入参数的较大值
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minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
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}
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ensureExplicitCapacity(minCapacity);
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}
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```
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**当 要 add 进第1个元素时,minCapacity为1,在Math.max()方法比较后,minCapacity 为10。**
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### 3. `ensureExplicitCapacity()` 方法
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如果调用 `ensureCapacityInternal()` 方法就一定会进过(执行)这个方法,下面我们来研究一下这个方法的源码!
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```java
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//判断是否需要扩容
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private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
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modCount++;
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// overflow-conscious code
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if (minCapacity - elementData.length > 0)
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//调用grow方法进行扩容,调用此方法代表已经开始扩容了
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grow(minCapacity);
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}
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```
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我们来仔细分析一下:
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- 当我们要 add 进第1个元素到 ArrayList 时,elementData.length 为0 (因为还是一个空的 list),因为执行了 `ensureCapacityInternal()` 方法 ,所以 minCapacity 此时为10。此时,`minCapacity - elementData.length > 0 `成立,所以会进入 `grow(minCapacity)` 方法。
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- 当add第2个元素时,minCapacity 为2,此时e lementData.length(容量)在添加第一个元素后扩容成 10 了。此时,`minCapacity - elementData.length > 0 ` 不成立,所以不会进入 (执行)`grow(minCapacity)` 方法。
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- 添加第3、4···到第10个元素时,依然不会执行grow方法,数组容量都为10。
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直到添加第11个元素,minCapacity(为11)比elementData.length(为10)要大。进入grow方法进行扩容。
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### 4. `grow()` 方法
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```java
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/**
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* 要分配的最大数组大小
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*/
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private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;
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/**
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* ArrayList扩容的核心方法。
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*/
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private void grow(int minCapacity) {
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// oldCapacity为旧容量,newCapacity为新容量
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int oldCapacity = elementData.length;
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//将oldCapacity 右移一位,其效果相当于oldCapacity /2,
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//我们知道位运算的速度远远快于整除运算,整句运算式的结果就是将新容量更新为旧容量的1.5倍,
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int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
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//然后检查新容量是否大于最小需要容量,若还是小于最小需要容量,那么就把最小需要容量当作数组的新容量,
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if (newCapacity - minCapacity < 0)
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newCapacity = minCapacity;
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// 如果新容量大于 MAX_ARRAY_SIZE,进入(执行) `hugeCapacity()` 方法来比较 minCapacity 和 MAX_ARRAY_SIZE,
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//如果minCapacity大于最大容量,则新容量则为`Integer.MAX_VALUE`,否则,新容量大小则为 MAX_ARRAY_SIZE 即为 `Integer.MAX_VALUE - 8`。
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if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
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newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
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// minCapacity is usually close to size, so this is a win:
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elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
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}
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```
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**int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1),所以 ArrayList 每次扩容之后容量都会变为原来的 1.5 倍!(JDK1.6版本以后)** JDk1.6版本时,扩容之后容量为 1.5 倍+1!详情请参考源码
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> ">>"(移位运算符):>>1 右移一位相当于除2,右移n位相当于除以 2 的 n 次方。这里 oldCapacity 明显右移了1位所以相当于oldCapacity /2。对于大数据的2进制运算,位移运算符比那些普通运算符的运算要快很多,因为程序仅仅移动一下而已,不去计算,这样提高了效率,节省了资源
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**我们再来通过例子探究一下`grow()` 方法 :**
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- 当add第1个元素时,oldCapacity 为0,经比较后第一个if判断成立,newCapacity = minCapacity(为10)。但是第二个if判断不会成立,即newCapacity 不比 MAX_ARRAY_SIZE大,则不会进入 `hugeCapacity` 方法。数组容量为10,add方法中 return true,size增为1。
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- 当add第11个元素进入grow方法时,newCapacity为15,比minCapacity(为11)大,第一个if判断不成立。新容量没有大于数组最大size,不会进入hugeCapacity方法。数组容量扩为15,add方法中return true,size增为11。
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- 以此类推······
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**这里补充一点比较重要,但是容易被忽视掉的知识点:**
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- java 中的 `length `属性是针对数组说的,比如说你声明了一个数组,想知道这个数组的长度则用到了 length 这个属性.
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- java 中的 `length()` 方法是针对字符串说的,如果想看这个字符串的长度则用到 `length()` 这个方法.
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- java 中的 `size()` 方法是针对泛型集合说的,如果想看这个泛型有多少个元素,就调用此方法来查看!
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### 5. `hugeCapacity()` 方法。
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从上面 `grow()` 方法源码我们知道: 如果新容量大于 MAX_ARRAY_SIZE,进入(执行) `hugeCapacity()` 方法来比较 minCapacity 和 MAX_ARRAY_SIZE,如果minCapacity大于最大容量,则新容量则为`Integer.MAX_VALUE`,否则,新容量大小则为 MAX_ARRAY_SIZE 即为 `Integer.MAX_VALUE - 8`。
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```java
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private static int hugeCapacity(int minCapacity) {
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if (minCapacity < 0) // overflow
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throw new OutOfMemoryError();
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//对minCapacity和MAX_ARRAY_SIZE进行比较
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//若minCapacity大,将Integer.MAX_VALUE作为新数组的大小
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//若MAX_ARRAY_SIZE大,将MAX_ARRAY_SIZE作为新数组的大小
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//MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;
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return (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ?
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Integer.MAX_VALUE :
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MAX_ARRAY_SIZE;
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}
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```
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## 三 `System.arraycopy()` 和 `Arrays.copyOf()`方法
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阅读源码的话,我们就会发现 ArrayList 中大量调用了这两个方法。比如:我们上面讲的扩容操作以及`add(int index, E element)`、`toArray()` 等方法中都用到了该方法!
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### 3.1 `System.arraycopy()` 方法
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```java
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/**
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* 在此列表中的指定位置插入指定的元素。
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*先调用 rangeCheckForAdd 对index进行界限检查;然后调用 ensureCapacityInternal 方法保证capacity足够大;
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*再将从index开始之后的所有成员后移一个位置;将element插入index位置;最后size加1。
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*/
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public void add(int index, E element) {
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rangeCheckForAdd(index);
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ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
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//arraycopy()方法实现数组自己复制自己
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//elementData:源数组;index:源数组中的起始位置;elementData:目标数组;index + 1:目标数组中的起始位置; size - index:要复制的数组元素的数量;
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System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + 1, size - index);
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elementData[index] = element;
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size++;
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}
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```
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我们写一个简单的方法测试以下:
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```java
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public class ArraycopyTest {
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public static void main(String[] args) {
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// TODO Auto-generated method stub
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int[] a = new int[10];
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a[0] = 0;
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a[1] = 1;
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a[2] = 2;
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a[3] = 3;
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System.arraycopy(a, 2, a, 3, 3);
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a[2]=99;
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for (int i = 0; i < a.length; i++) {
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System.out.println(a[i]);
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}
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}
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}
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```
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结果:
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```
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0 1 99 2 3 0 0 0 0 0
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```
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### 3.2 `Arrays.copyOf()`方法
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```java
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/**
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以正确的顺序返回一个包含此列表中所有元素的数组(从第一个到最后一个元素); 返回的数组的运行时类型是指定数组的运行时类型。
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*/
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public Object[] toArray() {
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//elementData:要复制的数组;size:要复制的长度
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return Arrays.copyOf(elementData, size);
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}
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```
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个人觉得使用 `Arrays.copyOf()`方法主要是为了给原有数组扩容,测试代码如下:
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```java
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public class ArrayscopyOfTest {
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public static void main(String[] args) {
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int[] a = new int[3];
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a[0] = 0;
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a[1] = 1;
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a[2] = 2;
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int[] b = Arrays.copyOf(a, 10);
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System.out.println("b.length"+b.length);
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}
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}
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```
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结果:
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```
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10
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```
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### 3.3 两者联系和区别
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**联系:**
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看两者源代码可以发现 copyOf() 内部实际调用了 `System.arraycopy()` 方法
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**区别:**
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`arraycopy()` 需要目标数组,将原数组拷贝到你自己定义的数组里或者原数组,而且可以选择拷贝的起点和长度以及放入新数组中的位置 `copyOf()` 是系统自动在内部新建一个数组,并返回该数组。
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## 四 `ensureCapacity`方法
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ArrayList 源码中有一个 `ensureCapacity` 方法不知道大家注意到没有,这个方法 ArrayList 内部没有被调用过,所以很显然是提供给用户调用的,那么这个方法有什么作用呢?
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```java
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/**
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如有必要,增加此 ArrayList 实例的容量,以确保它至少可以容纳由minimum capacity参数指定的元素数。
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*
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* @param minCapacity 所需的最小容量
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*/
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public void ensureCapacity(int minCapacity) {
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int minExpand = (elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA)
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// any size if not default element table
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? 0
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// larger than default for default empty table. It's already
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// supposed to be at default size.
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: DEFAULT_CAPACITY;
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if (minCapacity > minExpand) {
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ensureExplicitCapacity(minCapacity);
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}
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}
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```
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**最好在 add 大量元素之前用 `ensureCapacity` 方法,以减少增量重新分配的次数**
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我们通过下面的代码实际测试以下这个方法的效果:
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```java
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public class EnsureCapacityTest {
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public static void main(String[] args) {
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ArrayList<Object> list = new ArrayList<Object>();
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final int N = 10000000;
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long startTime = System.currentTimeMillis();
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for (int i = 0; i < N; i++) {
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list.add(i);
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}
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long endTime = System.currentTimeMillis();
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||
System.out.println("使用ensureCapacity方法前:"+(endTime - startTime));
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list = new ArrayList<Object>();
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||
long startTime1 = System.currentTimeMillis();
|
||
list.ensureCapacity(N);
|
||
for (int i = 0; i < N; i++) {
|
||
list.add(i);
|
||
}
|
||
long endTime1 = System.currentTimeMillis();
|
||
System.out.println("使用ensureCapacity方法后:"+(endTime1 - startTime1));
|
||
}
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||
}
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||
```
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运行结果:
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||
```
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使用ensureCapacity方法前:4637
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使用ensureCapacity方法后:241
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```
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通过运行结果,我们可以很明显的看出向 ArrayList 添加大量元素之前最好先使用`ensureCapacity` 方法,以减少增量重新分配的次数
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