詳解Java中Iterable與Iterator用法
在Java中,我們可以對List集合進行如下幾種方式的遍歷:
List<Integer> list = new ArrayList<>(); list.add(5); list.add(23); list.add(42); for (int i = 0; i < list.size(); i++) { System.out.print(list.get(i) + ","); } Iterator it = list.iterator(); while (it.hasNext()) { System.out.print(it.next() + ","); } for (Integer i : list) { System.out.print(i + ","); }
第一種就是普通的for循環(huán),第二種為迭代器遍歷,第三種是for each循環(huán)。
后面兩種方式涉及到Java中的iterator和iterable對象,接下來我們來看看這兩個對象的區(qū)別以及如何在自定義類中實現(xiàn)for each循環(huán)。
Iterator與Iterable
iterator為Java中的迭代器對象,是能夠對List這樣的集合進行迭代遍歷的底層依賴。而iterable接口里定義了返回iterator的方法,相當于對iterator的封裝,同時實現(xiàn)了iterable接口的類可以支持for each循環(huán)。
iterator內部細節(jié)
jdk中Iterator接口主要方法如下:
public interface Iterator<E> { boolean hasNext(); E next(); }
iterator通過以上兩個方法定義了對集合迭代訪問的方法,而具體的實現(xiàn)方式依賴于不同的實現(xiàn)類,具體的集合類實現(xiàn)Iterator接口中的方法以實現(xiàn)迭代。
可以發(fā)現(xiàn),在List中并沒有實現(xiàn)Iterator接口,而是實現(xiàn)的Iterable接口。進一步觀察Iterable接口的源碼可以發(fā)現(xiàn)其只是返回了一個Iterator對象。
public interface Iterable<T> { Iterator<T> iterator(); }
所以我們可以使用如下方式來對List進行迭代了(通過調用iterator()方法)
Iterator it = list.iterator(); while (it.hasNext()) { System.out.print(it.next() + ","); }
同時實現(xiàn)了Iterable接口的還可以使用for each循環(huán)。
for each原理
其實for each循環(huán)內部也是依賴于Iterator迭代器,只不過Java提供的語法糖,Java編譯器會將其轉化為Iterator迭代器方式遍歷。我們對以下for each循環(huán)進行反編譯:
for (Integer i : list) { System.out.println(i); }
反編譯后:
Integer i; for(Iterator iterator = list.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(i)){ i = (Integer)iterator.next(); }
可以看到Java的for each增強循環(huán)是通過iterator迭代器方式實現(xiàn)的。
深入探討Iterable與Iterator關系
有一個問題,為什么不直接將hasNext(),next()方法放在Iterable接口中,其他類直接實現(xiàn)就可以了?
原因是有些集合類可能不止一種遍歷方式,實現(xiàn)了Iterable的類可以再實現(xiàn)多個Iterator內部類,例如LinkedList中的ListItr和DescendingIterator兩個內部類,就分別實現(xiàn)了雙向遍歷和逆序遍歷。通過返回不同的Iterator實現(xiàn)不同的遍歷方式,這樣更加靈活。如果把兩個接口合并,就沒法返回不同的Iterator實現(xiàn)類了。ListItr相關源碼如下:
public ListIterator<E> listIterator(int index) { checkPositionIndex(index); return new ListItr(index); } private class ListItr implements ListIterator<E> { ... ListItr(int index) { // assert isPositionIndex(index); next = (index == size) ? null : node(index); nextIndex = index; } public boolean hasNext() { return nextIndex < size; } ...
如上所示可以通過調用list.listIterator()方法返回iterator迭代器(list.iterator()只是其默認實現(xiàn))
DescendingIterator源碼如下:
public Iterator<E> descendingIterator() { return new DescendingIterator(); } private class DescendingIterator implements Iterator<E> { private final ListItr itr = new ListItr(size()); public boolean hasNext() { return itr.hasPrevious(); } public E next() { return itr.previous(); } public void remove() { itr.remove(); } }
同樣可以通過list.descendingIterator()使用該迭代器。
實現(xiàn)自己的迭代器
我們現(xiàn)在有一個自定義類ArrayMap,現(xiàn)在如果對其進行如下for each遍歷:
ArrayMap<String, Integer> am = new ArrayMap<>(); am.put("hello", 5); am.put("syrups", 10); for (String s: am) { System.out.println(s); }
由于我們并沒有實現(xiàn)hashNext和next抽象方法,所以無法對其進行遍歷。
自定義迭代器類
我們首先自定義一個迭代器類實現(xiàn)hashNext和next方法,并將其作為ArrayMap的內部類,相關代碼如下:
public class KeyIterator implements Iterator<K> { private int ptr; public KeyIterator() { ptr = 0; } @Override public boolean hasNext() { return (ptr != size); } @Override public K next() { K returnItem = keys[ptr]; ptr += 1; return returnItem; } }
可以看到我們在next中指定的遍歷規(guī)則是根據(jù)ArrayMap的key值進行遍歷。有了上述迭代器類,我們就可以使用iterator方式在外部對其進行遍歷了,遍歷代碼如下:
ArrayMap<String, Integer> am = new ArrayMap<>(); am.put("hello", 5); am.put("syrups", 10); ArrayMap.KeyIterator ami = am.new KeyIterator(); while (ami.hasNext()) { System.out.println(ami.next()); }
如上所示,通過創(chuàng)建KeyIterator對象進行迭代訪問(注意外部類創(chuàng)建內部類對象的方式)。
支持for each循環(huán)
現(xiàn)在還不能支持for each循環(huán)訪問,因為我們還沒有實現(xiàn)iterable接口,首先在ArrayMap中實現(xiàn)Iterable接口:
public class ArrayMap<K, V> implements Iterable<K> { private K[] keys; private V[] values; int size; public ArrayMap() { keys = (K[]) new Object[100]; values = (V[]) new Object[100]; size = 0; } .... }
然后重寫iterator()方法,并在其中返回我們自己的迭代器對象(iterator)
@Override public Iterator<K> iterator() { return new KeyIterator(); }
注意我們自定義的KeyIterator類必須要實現(xiàn)Iterator接口,否則在iterator()方法中返回的類型不匹配。
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