java List排序

1.基本类型集合排序 使用Collections.sort();

ArrayList<Integer> arr=new ArrayList<>();
arr.add(89);
arr.add(78);
arr.add(56);

//升序排列;
Collections.sort(arr);
//逆序输出
Collections.reverse(arr);

 

2.对象集合排序

转载:https://www.cnblogs.com/tomyLi/p/JAVA8rang-dai-ma-geng-you-ya-zhiList-pai-xu.html

先定义一个实体类

@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Human {

    private String name;
    private int age;
    
}

下面的操作都基于这个类来进行操作。这里面使用了Lombok类库,它用注解的方式实现了基本的get和set等方法,让代码看起来更加的优雅。

JAVA8之前的List排序操作

在Java8之前,对集合排序只能创建一个匿名内部类

new Comparator<Human>() {
    @Override
    public int compare(Human h1, Human h2) {
        return h1.getName().compareTo(h2.getName());
    }
}

下面是简单的对Humans进行排序(按名称正序)

@Test
public void testSortByName_with_plain_java() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("li", 25)
   );

   Collections.sort(humans, new Comparator<Human>() {
         
       public int compare(Human h1, Human h2) {
           return h1.getName().compareTo(h2.getName());
       }
   });

   Assert.assertThat(humans.get(0), equalTo(new Human("li", 25)));
}

使用Lambda的List排序

使用JAVA8函数式方式的比较器

(Human h1, Human h2) -> h1.getName().compareTo(h2.getName())

下面是使用JAVA8函数式的比较的例子

@Test
public void testSortByName_with_lambda() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("li", 25)
   );
   humans.sort((Human h1, Human h2) -> h1.getName().compareTo(h2.getName()));

   Assert.assertThat("tomy", equalTo(humans.get(1).getName()));

}

没有类型定义的排序

对于上面的表达式还可以进行简化,JAVA编译器可以根据上下文推测出排序的类型:

(h1, h2) -> h1.getName().compareTo(h2.getName())

简化后的比较器是这样的:

@Test
public void testSortByNameSimplify_with_lambda() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("li", 25)
   );
   humans.sort((h1, h2) -> h1.getName().compareTo(h2.getName()));

   Assert.assertThat("tomy", equalTo(humans.get(1).getName()));

}   

使用静态方法引用

JAVA8还可以提供使用Lambda表达式的静态类型引用,我们在Human类增加一个静态比较方法,如下:

public static int compareByNameThenAge(Human h1, Human h2) {

   if (h1.getName().equals(h2.getName())) {
       return Integer.compare(h1.getAge(), h2.getAge());
   }
   return h1.getName().compareTo(h2.getName());
}

然后就可以在humans.sort使用这个引用

@Test
public void testSort_with_givenMethodDefinition() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("li", 25)
   );
   humans.sort(Human::compareByNameThenAge);
   Assert.assertThat("tomy", is(equalTo(humans.get(1).getName())));
}

使用单独的Comparator

JAVA8已经提供了很多方便的比较器供我们使用,比如Comparator.comparing方法,所以可以使用Comparator.comparing方法来实现根据Human的name进行比较的操作:

@Test
public void testSort_with_givenInstanceMethod() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("li", 25)
   );

   Collections.sort(humans, Comparator.comparing(Human::getName));
   Assert.assertThat("tomy", equalTo(humans.get(1).getName()));
}

反序

JDK8中也提供了一个支持倒序排序的方法方便我们更快的进行倒序

@Test
public void testSort_with_comparatorReverse() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("li", 25)
   );

   Comparator<Human> comparator = (h1, h2) -> h1.getName().compareTo(h2.getName());
   humans.sort(comparator.reversed());
   Assert.assertThat("tomy", equalTo(humans.get(0).getName()));

}

使用多个条件进行排序

Lambda提供了更复杂的表达式,还可以先对name排序再根据age进行排序:

@Test
public void testSort_with_multipleComparator() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("li", 25)
   );

   Comparator<Human> comparator = (h1, h2) -> {

       if (h1.getName().equals(h2.getName())) {
           return Integer.compare(h1.getAge(), h2.getAge());
       }
       return h1.getName().compareTo(h2.getName());
   };
   humans.sort(comparator.reversed());
   Assert.assertThat("tomy", equalTo(humans.get(0).getName()));

}

使用多个条件进行排序-组合的方式

Comparator对这种组合的排序有更优雅实现,从JDK8开始,我们可以使用链式操作进行复合操作来构建更复杂的逻辑:

@Test
public void testSort_with_multipleComparator_composition() throws Exception {

   ArrayList<Human> humans = Lists.newArrayList(
           new Human("tomy", 22),
           new Human("tomy", 25)
   );

   humans.sort(Comparator.comparing(Human::getName).thenComparing(Human::getAge));
   Assert.assertThat(humans.get(0), equalTo(new Human("tomy", 22)));

}

 

本课题设计了一种利用Matlab平台开发的植物叶片健康状态识别方案,重点融合了色彩与纹理双重特征以实现对叶片病害的自动化判别。该系统构建了直观的图形操作界面,便于用户提交叶片影像并快速获得分析结论。Matlab作为具备高效数值计算与数据处理能力的工具,在图像分析与模式分类领域应用广泛,本项目正是借助其功能解决农业病害监测的实际问题。 在色彩特征分析方面,叶片影像的颜色分布常与其生理状态密切相关。通常,健康的叶片呈现绿色,而出现黄化、褐变等异常色彩往往指示病害或虫害的发生。Matlab提供了一系列图像处理函数,例如可通过色彩空间转换与直方图统计来量化颜色属性。通过计算各颜色通道的统计参数(如均值、标准差及主成分等),能够提取具有判别力的色彩特征,从而为不同病害类别的区分提供依据。 纹理特征则用于描述叶片表面的微观结构与形态变化,如病斑、皱缩或裂纹等。Matlab中的灰度共生矩阵计算函数可用于提取对比度、均匀性、相关性等纹理指标。此外,局部二值模式与Gabor滤波等方法也能从多尺度刻画纹理细节,进一步增强病害识别的鲁棒性。 系统的人机交互界面基于Matlab的图形用户界面开发环境实现。用户可通过该界面上传待检图像,系统将自动执行图像预处理、特征抽取与分类判断。采用的分类模型包括支持向量机、决策树等机器学习方法,通过对已标注样本的训练,模型能够依据新图像的特征向量预测其所属的病害类别。 此类课题设计有助于深化对Matlab编程、图像处理技术与模式识别原理的理解。通过完整实现从特征提取到分类决策的流程,学生能够将理论知识与实际应用相结合,提升解决复杂工程问题的能力。总体而言,该叶片病害检测系统涵盖了图像分析、特征融合、分类算法及界面开发等多个技术环节,为学习与掌握基于Matlab的智能检测技术提供了综合性实践案例。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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