LinkedList源码分析

本文详细介绍了双向循环链表的数据结构实现,包括构造方法及添加元素等基本操作,并附有图表帮助理解。
[url]http://blog.youkuaiyun.com/zhouyong0/article/details/6427211[/url]
数据结构(LinkedList是双向循环链表)
[img]http://hi.youkuaiyun.com/attachment/201105/17/0_1305618800y6GC.gif[/img]

[img]http://hi.youkuaiyun.com/attachment/201105/17/0_1305618815gCFS.gif[/img]

[img]http://hi.youkuaiyun.com/attachment/201105/17/0_1305618824wK3k.gif[/img]
1. 构造方法

/**
* Constructs an empty list.//构造一个空的列表
*/
public LinkedList() {
header.next = header.previous = header;
}

private transient Entry<E> header = new Entry<E>(null, null, null);



Entry(E element, Entry<E> next, Entry<E> previous) {//节点的构造函数
this.element = element; //元素的值
this.next = next; //后驱
this.previous = previous; //前驱
}
}



2. 函数add

/**
* Appends the specified element to the end of this list.
*
* <p>This method is equivalent to {@link #addLast}.
*
* @param e element to be appended to this list
* @return <tt>true</tt> (as specified by {@link Collection#add})
*/

public boolean add(E e) {
addBefore(e, header);
return true;
}



private Entry<E> addBefore(E e, Entry<E> entry) {
Entry<E> newEntry = new Entry<E>(e, entry, entry.previous); //创建一个新的节点
newEntry.previous.next = newEntry; //新的节点的前面一个元素的后驱是自己
newEntry.next.previous = newEntry; //新的节点的后面一个元素的前驱是自己
size++;
modCount++;
return newEntry;
}

另一个网址:
[quote]http://blog.youkuaiyun.com/zl3450341/article/details/6025714[/quote]
LinkedList是Java中提供的一个双向链表实现类,其内部维护了一个first和last节点,分别表示链表的头和尾。以下是LinkedList源码分析: 1. 声明LinkedList类 ```java public class LinkedList<E> extends AbstractSequentialList<E> implements List<E>, Deque<E>, Cloneable, java.io.Serializable { transient int size = 0; transient Node<E> first; transient Node<E> last; } ``` 2. 声明Node类 ```java 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; } } ``` 3. 实现LinkedList的方法 - add(E e)方法:将元素添加到链表末尾 ```java public boolean add(E e) { linkLast(e); return true; } void linkLast(E e) { final Node<E> l = last; final Node<E> newNode = new Node<>(l, e, null); last = newNode; if (l == null) first = newNode; else l.next = newNode; size++; } ``` - add(int index, E element)方法:将元素插入到指定位置 ```java public void add(int index, E element) { checkPositionIndex(index); if (index == size) linkLast(element); else linkBefore(element, node(index)); } void linkBefore(E e, Node<E> succ) { final Node<E> pred = succ.prev; final Node<E> newNode = new Node<>(pred, e, succ); succ.prev = newNode; if (pred == null) first = newNode; else pred.next = newNode; size++; } ``` - remove(int index)方法:删除指定位置的元素 ```java public E remove(int index) { checkElementIndex(index); return unlink(node(index)); } E unlink(Node<E> x) { final E element = x.item; final Node<E> next = x.next; final Node<E> prev = x.prev; if (prev == null) { first = next; } else { prev.next = next; x.prev = null; } if (next == null) { last = prev; } else { next.prev = prev; x.next = null; } x.item = null; size--; return element; } ``` - get(int index)方法:获取指定位置的元素 ```java public E get(int index) { checkElementIndex(index); return node(index).item; } Node<E> node(int index) { if (index < (size >> 1)) { Node<E> x = first; for (int i = 0; i < index; i++) x = x.next; return x; } else { Node<E> x = last; for (int i = size - 1; i > index; i--) x = x.prev; return x; } } ``` 以上就是LinkedList源码分析,通过对其源码的分析,我们可以更深入地理解链表的实现。
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