集合框架

 

1     集合的继承实现关系

Collection接口常用的子接口有:List接口、Set接口;

List接口常用的子类有:ArrayList类、LinkedList类 ;

Set接口常用的子类有:HashSet类、LinkedHashSet类。

 

public class Demo02 {
    public static void main(String[] args) {
        Collection<Integer>col=new ArrayList<Integer>();
        //集合的添加方法
        col.add(123);
        col.add(456);
        col.add(789);
        //判断集合中是否包含某元素
        boolean flag=col.contains(123);
        System.out.println(flag);
        //将集合中的元素移出
        col.remove(123);
        //遍历
        for(int i=0;i<col.size();i++){
            if(col instanceof ArrayList){
                ArrayList<Integer>arr=(ArrayList<Integer>)col;
                System.out.println(arr.get(i));
            }
        }
        //将集合转为Object[]
        Object[] obj=col.toArray();
        for(int i=0;i<obj.length;i++){
            System.out.println(obj[i]);
        }
    }
}

2   Iterator迭代器和增强for

Collection集合元素的通用获取方式:在取元素之前先要判断集合中有没有元素,如果有,就把这个元素取出来,继续在判断,如果还有就再取出出来。一直把集合中的所有元素全部取出。这种取出方式专业术语称为迭代。

在Collection接口描述了一个抽象方法iterator方法,所有Collection子类都实现了这个方法,并且有自己的迭代形式,它会返回一个Iterator对象,Iterator里面有两个方法:

hasNext()方法:用来判断集合中是否有下一个元素可以迭代。如果返回true,说明可以迭代。

next()方法:用来返回迭代的下一个元素,并把指针向后移动一位。

public class Demo03 {
    public static void main(String[] args) {
        Collection<Integer>col=new ArrayList<Integer>();
        col.add(123);
        col.add(456);
        col.add(789);
        //遍历
        Iterator<Integer> it=col.iterator();
        boolean flag=it.hasNext();
        System.out.println(flag);
        System.out.println(it.next());
        
        while(it.hasNext()){
            System.out.println(it.next());
        }
        //增强for
        /*for(你要遍历的容器存的数据的类型 变量名:你要遍历的容器名){
            System.out.println(变量名);
        }*/
        for(int i:col){
            System.out.println(i);
        }
    }
}

3     泛型的定义与使用

1.含有泛型的类:

定义格式:修饰符 class 类名<代表泛型的变量> { }

2.含有泛型的借口

定义格式:修饰符 interface接口名<代表泛型的变量> { }

好处:

将运行时期的ClassCastException,转移到了编译时期变成了编译失败。

避免了类型强转的麻烦。

3.泛型限定

泛型限定符?

泛型的上限,extends本身及其子类

泛型的下限,super 本身

public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Emp>arr1=new ArrayList<Emp>();
        ArrayList<Chushi>arr=new ArrayList<Chushi>();
        HashSet<Fuwuyuan>set=new HashSet<Fuwuyuan>();
        ArrayList<Manager>arr2=new ArrayList<Manager>();
        get(arr1);
    }
    //写一个通用方法来遍历这三个集合
    //泛型没有多态这一说法,<E>  E
    //泛型限定符?
    //泛型的上限,extends本身及其子类
    //泛型的下限,super 本身
    public static void get(Collection<? extends Emp> col){
        
    }
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/quanjunkang/p/10642834.html

标题基于Python的自主学习系统后端设计与实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景与意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法与创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论与技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计与实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试与评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境与方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论与展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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