Java 集合 ArrayList VS LinkedList VS Vector

更多 Java 集合类方面的文章,请参见文集《Java 集合类》


共同点:

  • 都实现了 List 接口
public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
        implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable

public class LinkedList<E> extends AbstractSequentialList<E>
    implements List<E>, Deque<E>, Cloneable, java.io.Serializable

public class Vector<E> extends AbstractList<E>
    implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable
  • 都可以插入 null

基本区别:

  • 实现方式:

    • ArrayList 和 Vector 基于数组实现,可以随机访问,实现了 RandomAccess 接口
    • LinkedList 基于链表实现,不可随机访问,实现了 Deque 接口
  • 初始容量:

    • ArrayList 初始容量为 10
    • Vector 初始容量为 10
    • LinkedList 基于链表实现,初始容量为 0
  • 扩容方式:

    • ArrayList 数组容量不够时,扩容 50% int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    • Vector 数组容量不够时,扩容 100%
    • LinkedList 基于链表实现,无需考虑扩容
  • 是否线程安全:

    • ArrayList 线程不安全
    • Vector 线程安全
    • LinkedList 线程不安全

ArrayList 的实现原理

构造

  • public ArrayList() 可以构造一个默认初始容量为 10 的空列表;
    • private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;
  • public ArrayList(int initialCapacity) 构造一个指定初始容量的空列表;
  • public ArrayList(Collection<? extends E> c) 构造一个包含指定 collection 的元素的列表,这些元素按照该 collection 的迭代器返回它们的顺序排列的。

调整数组容量

每当向数组中添加元素时,都要去检查添加后元素的个数是否会超出当前数组的长度,如果超出,数组将会进行扩容,以满足添加数据的需求。
数组扩容有两个方法:

  • 开发者可以通过一个 public 的方法 ensureCapacity(int minCapacity) 来增加 ArrayList 的容量:
public void ensureCapacity(int minCapacity) {
    int minExpand = (elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA)
        // any size if not default element table
        ? 0
        // larger than default for default empty table. It's already
        // supposed to be at default size.
        : DEFAULT_CAPACITY;

    if (minCapacity > minExpand) {
        ensureExplicitCapacity(minCapacity);
    }
}
  • 而在存储元素等操作过程中,如果遇到容量不足,会调用 private 方法 private void ensureCapacityInternal(int minCapacity)
    实现:
public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1);  // Increments modCount!!
    elementData[size++] = e;
    return true;
}

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

    ensureExplicitCapacity(minCapacity);
}

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

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

/**
 * The maximum size of array to allocate.
 * Some VMs reserve some header words in an array.
 * Attempts to allocate larger arrays may result in
 * OutOfMemoryError: Requested array size exceeds VM limit
 */
private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;

/**
 * Increases the capacity to ensure that it can hold at least the
 * number of elements specified by the minimum capacity argument.
 *
 * @param minCapacity the desired minimum capacity
 */
private void grow(int minCapacity) {
    // overflow-conscious code
    int oldCapacity = elementData.length;
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    if (newCapacity - minCapacity < 0)
        newCapacity = minCapacity;
    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);
}

数组的扩容操作的代价是很高的,因此在实际使用时,我们应该尽量避免数组容量的扩张。

  • 当我们可预知要保存的元素的多少时,要在构造 ArrayList 实例时,就指定其容量,以避免数组扩容的发生。
  • 或者根据实际需求,通过调用 ensureCapacity 方法来手动增加 ArrayList 实例的容量。

LinkedList 的实现原理

使用链表

private static class Node<E> {
    E item;
    Node<E> next;
    Node<E> prev;

    Node(Node<E> prev, E element, Node<E> next) {
        this.item = element;
        this.next = next;
        this.prev = prev;
    }
}

双端链表

    /**
     * Pointer to first node.
     * Invariant: (first == null && last == null) ||
     *            (first.prev == null && first.item != null)
     */
    transient Node<E> first;

    /**
     * Pointer to last node.
     * Invariant: (first == null && last == null) ||
     *            (last.next == null && last.item != null)
     */
    transient Node<E> last;

引用:
ArrayList 的实现原理
LinkedList 的实现原理

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