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根据约定,在使用java编程的时候应尽可能的使用现有的类库,当然你也可以自己编写一个排序的方法,或者框架,但是有几个人能写得比JDK里的还要好呢?使用现有的类的另一个好处是代码易于阅读和维护,这篇文章主要讲的是如何使用现有的类库对数组和各种Collection容器进行排序,(文章中的一 部分例子来自《Java Developers Almanac 1.4》)
# E/ z; l. ]. n ]4 l8 L. H
. @) H; p' s0 y首先要知道两个类:java.util.Arrays和java.util.Collections(注意和Collection的区 别)Collection是集合框架的顶层接口,而Collections是包含了许多静态方法。我们使用Arrays对数组进行排序,使用 Collections对结合框架容器进行排序,如ArraysList,LinkedList等。/ [7 i- m8 [4 U8 Y. B6 a
, L! e I+ ~" S. G
例子中都要加上import java.util.*和其他外壳代码,如类和静态main方法,我会在第一个例子里写出全部代码,接下来会无一例外的省略。
5 S. p h. D# z4 y3 h; C: e' E e" H% r
对数组进行排序
- P1 |1 ?" N% o: P6 p0 I0 s, w2 ~- s; W. K7 b3 U: ^0 C
比如有一个整型数组:3 H0 N' F! y& C& t- N
/ C$ c* F5 e! K0 X
int[] intArray = new int[] {4, 1, 3, -23};
4 i X0 ~- Z7 Z0 ?2 D8 v我们如何进行排序呢?你这个时候是否在想快速排序的算法?看看下面的实现方法:! }/ U: i, m3 V) ?$ O6 u
; q2 _" m2 l" d4 L$ Q- [
import java.util.*; & T% e# j N3 a& ]0 N/ U( `
public class Sort{
3 H' u: q% P8 O5 [ public static void main(String[] args){
8 u0 a: S% @" ~- |+ Q5 M- w4 k int[] intArray = new int[] {4, 1, 3, -23};
6 M: D* Y; y x8 J Arrays.sort(intArray);
( }, n; m# v$ j' t5 C4 y1 X }
. i+ T0 ~" ]0 r- }7 }* N, Q( Z} C: I1 {% h8 f; E* O& \% K6 `( Y3 ~* k
这样我们就用Arrays的静态方法sort()对intArray进行了升序排序,现在数组已经变成了{-23,1,3,4}.3 N# L" G8 F; C G S, t
% H# n" Z( |, L. T. \& E0 [
如果是字符数组:5 [; q0 f3 E$ N# p
7 q& p) I2 k$ n& i2 M1 C! CString[] strArray = new String[] {"z", "a", "C"};
7 D- @( m# A5 W: A/ G, B! Z+ }我们用:
% ]3 V5 j2 c9 e2 x# l+ Y7 y6 r, s: G5 X" S: f- n
Arrays.sort(strArray);
" }+ Y) w% ~: T2 P6 \9 Q( ^. e2 O进行排序后的结果是{C,a,z},sort()会根据元素的自然顺序进行升序排序。如果希望对大小写不敏感的话可以这样写:3 N; E5 k% ^0 n5 D0 g
L" {$ e s3 q" p1 B! r% g9 FArrays.sort(strArray, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER); / r: t/ c3 |! o w
当然我们也可以指定数组的某一段进行排序比如我们要对数组下表0-2的部分(假设数组长度大于3)进行排序,其他部分保持不变,我们可以使用:0 M. u" G# ?8 T9 u6 h. c
/ P; p9 B8 p! O2 X [1 ^9 r# D
Arrays.sort(strArray,0,2); / D) b, s+ {8 l& h
这样,我们只对前三个元素进行了排序,而不会影响到后面的部分。3 p( g8 [/ @6 s9 q. L
* ^5 X. Z6 Z$ f6 q
当然有人会想,我怎样进行降序排序?在众多的sort方法中有一个
* ~9 M. ]1 { k* h2 j4 a# X$ I
* i. t% }9 l) M! @" msort(T[] a, Comparator<? super T> c)
r! G2 `$ u+ p7 E我们使用Comparator获取一个反序的比较器即可,Comparator会在稍后讲解,以前面的intArray[]为例:+ s- s2 u+ C) f# q$ p+ e
% e6 N5 A( I! n7 [- f) [$ T% }
Arrays.sort(intArray,Comparator.reverseOrder());
9 Y( u* u/ J. e2 Z3 V5 q这样,我们得到的结果就是{4,3,1,-23}。如果不想修改原有代码我们也可以使用:7 U @# i, S4 E
% b1 f! V- ~. I" D' Z6 aCollections.reverse(Arrays.asList(intArray)); : t& t! X9 t! D( o: o# ?2 E+ d
得到该数组的反序。结果同样为4,3,1,-23}。6 J" R( h) V) ?0 m* v
6 W4 j# Z/ J+ z8 R! X( }( R, I现在的情况变了,我们的数组里不再是基本数据类型(primtive type)或者String类型的数组,而是对象数组。这个数组的自然顺序是未知的,因此我们需要为该类实现Comparable接口,比如我们有一个Name类:5 c$ F! x( K( p* U
- v$ ?5 r5 c5 L$ Z) M
class Name implements Comparable<Name>{ 6 o3 e+ _$ p5 L% a" k
public String firstName,lastName;
) y7 v/ M3 ~# m/ E( B public Name(String firstName,String lastName){
8 z% D0 T" n+ p( v& P this.firstName=firstName; , X; b4 [6 [4 J/ [
this.lastName=lastName; ' k/ X1 w) W% G
}
4 J+ z+ J& w/ Y& P# Y+ o4 | public int compareTo(Name o) { //实现接口
7 n8 _- Z* ^: H5 e int lastCmp=lastName.compareTo(o.lastName); % Y ?" D4 h! E. V! u0 x
return (lastCmp!=0?lastCmp:firstName.compareTo(o.firstName));
9 I9 t1 [- x: @* } } ; x8 E3 [) I# X7 k8 i
public String toString(){ //便于输出测试 & z+ \* C6 a& b3 e% n
return firstName+" "+lastName; 3 G" q |/ f" [7 C+ y& o8 x
}
5 S: i4 u4 T3 E7 W8 v0 k/ K} 4 p3 D3 z! m/ m) y# ~
这样,当我们对这个对象数组进行排序时,就会先比较lastName,然后比较firstName 然后得出两个对象的先后顺序,就像compareTo(Name o)里实现的那样。不妨用程序试一试:) A4 r" r P p4 d
z1 h' ^$ D/ b2 a* v Q& W
import java.util.*; 5 j7 |3 @; f0 K0 C, A
public class NameSort {
& a, d2 F; N9 G* v8 {9 y* h! o public static void main(String[] args) { 3 V" O6 k+ D" K5 x. i
Name nameArray[] = { ( _1 G. T6 T5 r' m P- U
new Name("John", "Lennon"),
, m% j [0 T# V new Name("Karl", "Marx"), 8 X- x0 Q1 G9 T! w0 b- g1 \
new Name("Groucho", "Marx"),
; L0 f! t3 f2 a, A. V4 Z3 E new Name("Oscar", "Grouch")
. N- R( x9 ~$ ]! B }; |
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