map遍历

本文提供了一个使用 Java 的 HashMap 类的示例,并详细解释了如何利用 entrySet 方法来遍历 Map 中的所有条目。entrySet 方法返回 Map 中所有条目的 Set 视图,使得开发者能够方便地进行遍历并获取键值对。

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import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;


public class l {


public static void main(String[] args) {
Map<Integer, String> map = new HashMap<Integer, String>();


map.put(1, "q");
map.put(2, "w");
map.put(3, "e");
map.put(9, "r");
map.put(5, "d");
map.put(7, "f");


for (Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()) {


   System.out.println("Key = " + entry.getKey() + ", Value = " + entry.getValue());


}
}

}



entrySet

Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()
返回此映射中包含的映射关系的 Set 视图。该 set 受映射支持,所以对映射的更改可在此 set 中反映出来,反之亦然。如果对该 set 进行迭代的同时修改了映射(通过迭代器自己的 remove 操作,或者通过对迭代器返回的映射项执行 setValue 操作除外),则迭代结果是不确定的。set 支持元素移除,通过 Iterator.removeSet.removeremoveAllretainAllclear 操作可从映射中移除相应的映射关系。它不支持 addaddAll 操作。

返回:
此映射中包含的映射关系的 set 视图

### 遍历Map数据结构的方法 在Java中,`Map`是一种键值对集合的数据结构。可以通过多种方式来遍历它,以下是几种常见的实现方法。 #### 方法一:通过Entry Set进行遍历 这是最常见的遍历方式之一,利用`entrySet()`方法获取所有的键值对并逐一访问。 ```java import java.util.HashMap; import java.util.Map; public class MapTraversalExample { public static void main(String[] args) { Map<String, Integer> map = new HashMap<>(); map.put("Alice", 25); map.put("Bob", 30); map.put("Charlie", 35); for (Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) { System.out.println("Key: " + entry.getKey() + ", Value: " + entry.getValue()); } } } ``` 这种方法可以同时访问键和值[^1]。 #### 方法二:使用增强型for循环分别遍历key或value 如果只需要单独处理键或者值,则可以直接调用`keySet()`或`values()`方法。 ```java // 只打印keys for (String key : map.keySet()) { System.out.println("Key: " + key); } // 或者只打印values for (Integer value : map.values()) { System.out.println("Value: " + value); } ``` #### 方法三:Lambda表达式与Stream API(适用于JDK8及以上版本) 现代Java提供了更简洁优雅的方式——借助lambda表达式以及stream流操作完成同样的功能。 ```java map.forEach((key, value) -> { System.out.println("Key: " + key + ", Value: " + value); }); ``` 上述代码片段展示了如何运用`forEach`函数配合匿名内部类简化语法的同时提高可读性[^2]。 #### 特殊情况下的注意事项 当涉及到多线程环境时需特别注意不同类型的容器特性差异。例如ConcurrentSkipListMap具备较好的并发性能表现,在迭代过程中允许一定程度内的结构性修改而不抛异常;相对地,普通的HashMap则不具备此能力[^3]。 对于复杂场景如重建二叉树等问题虽然不属于基本的Map遍历范畴但仍可通过合理定义递归逻辑加以解决[^4]。
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