一、遍历方式
ArrayList支持三种遍历方式。
1、第一种,随机访问,它是通过索引值去遍历
由于ArrayList实现了RandomAccess接口,它支持通过索引值去随机访问元素。
代码如下:
// 基本的for
for (int i = 0; i < size; i++)
{
value = list.get(i);
}
2、第二种,foreach语句
foreach语句是java5的新特征之一,在遍历数组、集合方面,foreach为开发人员提供了极大的方便。
代码如下:
for (Integer integer : list)
{
value = integer;
}
3、第三种,Iterator迭代器方式
迭代器是一种模式,它可以使得对于序列类型的数据结构的遍历行为与被遍历的对象分离,即我们无需关心该序列的底层结构是什么样子的。只要拿到这个对象,使用迭代器就可以遍历这个对象的内部。
代码如下:
for (Iterator<Integer> iterator = list.iterator(); iterator.hasNext();)
{
value = iterator.next();
}
二、几种遍历方式效率的比较
要想知道上面几种遍历方式的效率如何,最简单的办法,就是我们自己编写代码来测试它。
测试代码如下:
/**
* 测试ArrayList中几种循环的效率
*
* @author Administrator
* @version 1.0
*/
public class TestArrayListLoop
{
public static void main(String[] args)
{
// 准备数据阶段
List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
for (int i = 0; i < 100000; i++)
{
list.add(i);
}
// 测试阶段
int runCounts = 1000; // 执行次s数
int listSize = list.size();
int value;
// For循环的测试
long startTime1 = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < runCounts; i++)
{
loopOfFor(list);
}
long endTime1 = System.currentTimeMillis();
// Foreach循环的测试
long startTime2 = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < runCounts; i++)
{
loopOfForeach(list);
}
long endTime2 = System.currentTimeMillis();
// Iterator迭代器的测试
long startTime3 = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < runCounts; i++)
{
loopOfIterator(list);
}
long endTime3 = System.currentTimeMillis();
System.out.println("loopOfFor: " + (endTime1-startTime1)+ "ms");
System.out.println("loopOfForeach: "+ (endTime2-startTime2)+ "ms");
System.out.println("loopOfIterator: "+ (endTime3-startTime3)+ "ms");
}
/**
* 由于ArrayList实现了RandomAccess接口,它支持通过索引值去随机访问元素。
* @param list
*/
public static void loopOfFor(List<Integer> list)
{
int value;
int size = list.size();
// 基本的for
for (int i = 0; i < size; i++)
{
value = list.get(i);
}
}
/**
* 使用forecah方法遍历数组
* @param list
*/
public static void loopOfForeach(List<Integer> list)
{
int value;
// foreach
for (Integer integer : list)
{
value = integer;
}
}
/**
* 通过迭代器方式遍历数组
* @param list
*/
public static void loopOfIterator(List<Integer> list)
{
int value;
// iterator
for (Iterator<Integer> iterator = list.iterator(); iterator.hasNext();)
{
value = iterator.next();
}
}
}
输出结果:
第一次:
loopOfFor: 72ms
loopOfForeach: 89ms
loopOfIterator: 91ms
第二次:
loopOfFor: 70ms
loopOfForeach: 90ms
loopOfIterator: 87ms
从运行结果可以看出,loopOfFor耗时最少,效率最高,但是loopOfForeach和loopOfIterator之间的关系,有点不明确。
因此,我决定增大运行次数,设置runCounts = 10000。
输出结果:
第一次:
loopOfFor: 668ms
loopOfForeach: 760ms
loopOfIterator: 679ms
第二次:
loopOfFor: 672ms
loopOfForeach: 751ms
loopOfIterator: 678ms
这次发现,loopOfForeach效率低于loopOfIterator。
总结: 从实验结果来看,在遍历ArrayList中,效率最高的是loopOfFor,loopOfForeach和loopOfIterator之间关系不明确,但在增大运行次数时,loopOfIterator效率高于loopOfForeach。
三、效率分析
1、为什么基本的for循环效率高于Iterator遍历?
ArrayList实现了RandomAccess接口,RandomAccess接口为ArrayList带来了什么好处呢?
我们查看一下RandomAccess的源码文档,发现有这样一段描述:
As a rule of thumb, a List
for (int i=0, n=list.size(); i < n; i++) list.get(i);
runs faster than this loop:
for (Iterator i=list.iterator(); i.hasNext(); ) i.next();
从描述中,可以看出实现RandomAccess接口的集合类,使用for循环的效率会比Iterator高。
RandomAccess接口为ArrayList带来的好处:
- 1、可以快速随机访问集合。
- 2、使用快速随机访问(for循环)效率可以高于Iterator。
2、为什么foreach循环效率与Iterator效率有点暧昧?
通过调试loopOfForeach方法代码,我们发现它的执行顺序为
1、return new Itr();
其源码为:
public Iterator<E> iterator() {
return new Itr();
}
2、hasNext();
3、next();
4、value = integer;
5、hasNext();
6、next();
7、value = integer;
从中,我们可以大致得出一个结论:
foreach不是关键字,它的关键字是for,它的语句是由iterator实现的。
forEach就是为了让用iterator循环访问的形式简单,写起来更方便。
注意:
当然功能不太全,例如遇到从结构上对列表进行list.add()和list.remove()等方法(包括只要能修改集合中的modCount字段的方法),迭代器都会抛出ConcurrentModificationException异常,除非使用iterator自身的remove、add方法。
在ArrayList中,它内部实现了一个Iterator<E>类,将其作为ArrayList的内部类,然后通过iterator()方法创建该内部类,该内部类只实现了remove()方法,所以碰到需要list.remove()元素时,不要使用foreach,可以使用for、或者iterator。
ArrayList.iterator()代码结构:
public Iterator<E> iterator()
{
return new Itr();
}
// An optimized version of AbstractList.Itr
private class Itr implements Iterator<E>
{
int cursor; // index of next element to return
int lastRet = -1; // index of last element returned; -1 if no such
int expectedModCount = modCount;
public boolean hasNext()
{
return cursor != size;
}
@SuppressWarnings("unchecked")
public E next()
{
checkForComodification();
int i = cursor;
if (i >= size)
throw new NoSuchElementException();
Object[] elementData = ArrayList.this.elementData;
if (i >= elementData.length)
throw new ConcurrentModificationException();
cursor = i + 1;
return (E) elementData[lastRet = i];
}
public void remove()
{
if (lastRet < 0)
throw new IllegalStateException();
checkForComodification();
try
{
ArrayList.this.remove(lastRet);
cursor = lastRet;
lastRet = -1;
expectedModCount = modCount;
} catch (IndexOutOfBoundsException ex)
{
throw new ConcurrentModificationException();
}
}
@Override
@SuppressWarnings("unchecked")
public void forEachRemaining(Consumer<? super E> consumer)
{
Objects.requireNonNull(consumer);
final int size = ArrayList.this.size;
int i = cursor;
if (i >= size)
{
return;
}
final Object[] elementData = ArrayList.this.elementData;
if (i >= elementData.length)
{
throw new ConcurrentModificationException();
}
while (i != size && modCount == expectedModCount)
{
consumer.accept((E) elementData[i++]);
}
// update once at end of iteration to reduce heap write traffic
cursor = i;
lastRet = i - 1;
checkForComodification();
}
final void checkForComodification()
{
if (modCount != expectedModCount)
throw new ConcurrentModificationException();
}
}
四、扩展
1、基本的for循环的效率一定比iterator迭代器的高吗?
不一定,主要还要看集合的数据结构组成。例如,ArrayList和LinkedList中就不同
- ArrayList实现了RandomAccess随机访问接口,因此它对随机访问的速度快,而基本的for循环中的get()方法,采用的即是随机访问的方法,因而在ArrayList中,for循环速度快。
- LinkedList采取的是顺序访问方式,iterator中的next()方法,采用的即是顺序访问方法,因此在LinkedList中,使用iterator的速度较快。
LinkedList中的结论正确吗?我们做个实验,测试一下就会水落石出。
代码如下:
public class TestLinkedListLoop
{
public static void main(String[] args)
{
// 准备数据阶段
List<Integer> list = new LinkedList<Integer>();
for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
list.add(i);
}
// 测试阶段
int runCounts = 10; // 执行次s数
int listSize = list.size();
int value;
// For循环的测试
long startTime1 = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < runCounts; i++)
{
loopOfFor(list);
}
long endTime1 = System.currentTimeMillis();
// Foreach循环的测试
long startTime2 = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < runCounts; i++)
{
loopOfForeach(list);
}
long endTime2 = System.currentTimeMillis();
// Iterator迭代器的测试
long startTime3 = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < runCounts; i++)
{
loopOfIterator(list);
}
long endTime3 = System.currentTimeMillis();
System.out.println("loopOfFor: " + (endTime1-startTime1)+ "ms");
System.out.println("loopOfForeach: "+ (endTime2-startTime2)+ "ms");
System.out.println("loopOfIterator: "+ (endTime3-startTime3)+ "ms");
}
/**
* 由于ArrayList实现了RandomAccess接口,它支持通过索引值去随机访问元素。
* @param list
*/
public static void loopOfFor(List<Integer> list)
{
int value;
int size = list.size();
// 基本的for
for (int i = 0; i < size; i++)
{
value = list.get(i);
}
}
/**
* 使用forecah方法遍历数组
* @param list
*/
public static void loopOfForeach(List<Integer> list)
{
int value;
// foreach
for (Integer integer : list)
{
value = integer;
}
}
/**
* 通过迭代器方式遍历数组
* @param list
*/
public static void loopOfIterator(List<Integer> list)
{
int value;
// iterator
for (Iterator<Integer> iterator = list.iterator(); iterator.hasNext();)
{
value = iterator.next();
}
}
}
输出结果:
loopOfFor: 332ms
loopOfForeach: 5ms
loopOfIterator: 4ms
出输出结果可以看出,在LinkedList中,iterator迭代器方式的速度比基本的for快。因而也证明了前面的结论是正确的。
从数据结构角度分析:
- for循环适合访问顺序存储结构,可以根据下标快速获取指定元素(即支持随机访问)。
- 而Iterator 适合访问链式存储结构,因为迭代器是通过next()和Pre()来定位的,但它也可以访问顺序存储结构的集合。
2、for、foreach、iterator之间的差别
1)形式差别
这个就不讲了,见之前的代码,就知道了。
2)条件差别
for:需要知道集合或数组的大小,而且需要是有序的,不然无法遍历;
foreach、iterator:都不需要知道集合或数组的大小,他们都是得到集合内的每个元素然后进行处理。
3)多态差别
for、foreach:都需要先知道集合的类型,甚至是集合内元素的类型,即需要访问内部的成员,不能实现态;
iterator:是一个接口类型,它不关心集合或者数组的类型,而且它还能随时修改和删除集合的元素。
举个例子:
public void display(Iterator<object> it)
{
while(it.hasNext())
{
system.out.print(it.next()+"");
}
}
4)用法差别
for循环:一般用来处理比较简单的有序的,可预知大小的集合或数组
foreach:可用于遍历任何集合或数组,而且操作简单易懂,他唯一的不好就是需要了解集合内部类型
iterator:是最强大的,它可以随时修改或者删除集合内部的元素,并且是在不需要知道元素和集合的类型的情况下进行的(原因可参考第三点:多态差别),当你需要对不同的容器实现同样的遍历方式时,迭代器是最好的选择!
参考:
1、Java中迭代列表中数据时几种循环写法的效率比较
3、Java迭代器(转)(iterator详解以及和for循环的区别)
















