关于Comparable、Comparator接口返回值决定顺序的问题

news2025/1/19 3:29:24

Comparable和Comparator接口都是实现集合中元素的比较、排序的,下面先简单介绍下他们的用法。

1. 使用示例

public class Person {

	private String name;
	private Integer age;
	public Person() {}
	public Person(String name, Integer age) {
		this.name = name;
		this.age = age;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public Integer getAge() {
		return age;
	}

	public void setAge(Integer age) {
		this.age = age;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Person{" +
				"name='" + name + '\'' +
				", age=" + age +
				'}';
	}

	@Override
	public int compareTo(Person o) {
		return  this.age - o.age;
	}
}
        ArrayList<Person> list = new ArrayList<>();

        list.add(new Person("朱一百",100));
        list.add(new Person("朱八零",80));
        list.add(new Person("朱八一",81));
        list.add(new Person("朱九零",90));
        list.add(new Person("朱八二",82));
        list.add(new Person("朱七七",77));
        list.add(new Person("朱八八",88));
        list.add(new Person("朱重八",88));

1.1 Comparable

public class Person  implements Comparable<Person>{
	......
    @Override
    public int compareTo(Person o) {
        if (this.getAge() < o.getAge()) {
            return -1;
        } else if (this.getAge() > o.getAge()) {
            return 1;
        } else {
            return this.getName().compareTo(o.getName());
        }
    }
}
public class ComparableTest {
    public static void main(String[] args) {
    	......
        Collections.sort(list);
        list.forEach(System.out::println);
    }
}

1.2 Comparator

public class PersonComparator  implements Comparator<Person> {
    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
        if (o1.getAge() < o2.getAge()) {
            return -1;
        } else if (o1.getAge() > o2.getAge()) {
            return 1;
        } else {
            return o1.getName().compareTo(o2.getName());
        }
    }
}
public class ComparatorTest {
    public static void main(String[] args) {
    	......
        Collections.sort(list,new PersonComparator());
        list.forEach(System.out::println);
    }
}

以上的两个例子输出的结果如下所示:

Person{name='朱七七', age=77}
Person{name='朱八零', age=80}
Person{name='朱八一', age=81}
Person{name='朱八二', age=82}
Person{name='朱八八', age=88}
Person{name='朱啊八', age=88}
Person{name='朱九零', age=90}
Person{name='朱一百', age=100}

按照年龄升序排列,年龄相同时按照姓名升序排序。

2. 关于返回结果-1 0 1 和排序的关系

在上面的例子中我们分别实现了compare()compareTo()对集合继续宁排序,但是我们想知道方法返回-1、0、1对集合排序的关系。

2.1 Comparable

List#sort() =>ArrayList#sort() => Arrays#sort() ⇒ ComparableTimSort#sort() ⇒ ComparableTimSort.#countRunAndMakeAscending()
ArrayList#sort()
可以看到到Comparator c == null 时进入sort() 方法,当我们实现Comparator进行排序时,进入的方法就应该是 TimSort.sort()
Arrays#sort()
ComparableTimSort#sort()
ComparableTimSort.#countRunAndMakeAscending()
countRunAndMakeAscending方法如下:

    private static int countRunAndMakeAscending(Object[] a, int lo, int hi) {
        assert lo < hi;
        int runHi = lo + 1;
        if (runHi == hi)
            return 1;
        
        if (((Comparable) a[runHi++]).compareTo(a[lo]) < 0) { // Descending
            while (runHi < hi && ((Comparable) a[runHi]).compareTo(a[runHi - 1]) < 0)
                runHi++;
            reverseRange(a, lo, runHi);
        } else {                              // Ascending
            while (runHi < hi && ((Comparable) a[runHi]).compareTo(a[runHi - 1]) >= 0)
                runHi++;
        }

        return runHi - lo;
    }

如果当前子序列是"递减"的,也就是 a[runHi] 小于 a[lo],那么需要找到连续"递减"的子序列的结束位置 runHi。直到找到第一个不满足"递减"条件的元素。然后,调用 reverseRange 方法将"递减"的子序列反转为"递增"的子序列。

如果当前子序列是"递增"的,也就是 a[runHi] 大于等于 a[lo],那么需要找到连续"递增"的子序列的结束位置 runHi。
最后,返回 runHi - lo,即子序列的长度。

    private static void binarySort(Object[] a, int lo, int hi, int start) {
        assert lo <= start && start <= hi;
        if (start == lo)
            start++;
        for ( ; start < hi; start++) {
            Comparable pivot = (Comparable) a[start];

            int left = lo;
            int right = start;
            assert left <= right;
            /*
             * Invariants:
             *   pivot >= all in [lo, left).
             *   pivot <  all in [right, start).
             */
            while (left < right) {
                int mid = (left + right) >>> 1;
                // pivot元素的索引比a[mid]的索引大
                // pivot元素在数组中比a[mid]靠后
                if (pivot.compareTo(a[mid]) < 0)
                    right = mid;
                else
                    left = mid + 1;
            }
            assert left == right;
            
            int n = start - left;  // The number of elements to move
            // Switch is just an optimization for arraycopy in default case
            switch (n) {
                case 2:  a[left + 2] = a[left + 1];
                case 1:  a[left + 1] = a[left];
                         break;
                default: System.arraycopy(a, left, a, left + 1, n);
            }
            a[left] = pivot;
        }
    }

这个方法做的事情如下:

  1. 经过countRunAndMakeAscending()方法 start位置之前的集合是有序的,于是start位置开始,pivot=array[start],使用二分查找法对start之前已经有序的数组比对,从start下标开始从后往前找,找到start下标之前第一个大于array[start]的元素下标index;
  2. 根据要移动的步数n = start - left做了优化,但是目的是将[left, start-1]范围内的数组值都向后移动一位,放在 [left+1~start],再把pivot的值赋予array[left];
  3. start++,循环执行以上步骤直到数组结束

总结

我们实现的compareTo()方法返回-1 0 1 和集合的排序是升序或者降序没有直接的关系,在上面的方法我们可以看到的是compareTo()返回会导致如下结果:

  1. 返回-1说明两个比较的元素需要交换位置
  2. 但会0或者1不需要交换两个元素的位置

所以我们应该能比较清楚的知道返回-1 0 1 给我们排序带来的效果了,比如上方的pivot.compareTo(a[mid]) pivot在数组中比a[mid]靠后,当 if (this.getAge() < o.getAge()) {return -1}; 我们希望pivot的age小于a[mid]时交换位置,最后排序的结果就是年龄的升序,如果if (this.getAge() < o.getAge()) {return 1};最后排序的结果就是年龄的降序

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/967193.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

软件产品确认测试鉴定测试

软件产品确认测试 确认测试也称鉴定测试&#xff0c;即验证软件的功能、性能及其它特性是否与用户的要求一致。软件确认测试是在模拟的环境下&#xff0c;验证软件是否满足需求规格说明书列出的需求。为此&#xff0c;需要首先制定测试计划&#xff0c;规定要做测试的种类&…

ETH PHY

核心信息&#xff1a; 信号&#xff1a; Layout 信号轨迹&#xff1a; PCB迹线是有损耗的&#xff0c;长迹线会降低信号质量。痕迹必须尽可能短。除非另有说明&#xff0c;否则所有信号迹线应为50Ω&#xff0c;单端阻抗。差分记录道应为50Ω&#xff0c;单端和100Ω差分。注…

【C++刷题】动态规划

文章目录 前言一、斐波那契系列1.第 N 个泰波那契数2.三步问题3.使用最小花费爬楼梯4.解码方法5.不同路径6.下降路径最小和7.地下城游戏 二、多种状态系列1.按摩师2.打家劫舍II3.删除并获得点数4.粉刷房子5.买卖股票的最佳时机6.买卖股票的最佳时机III 三、子数组和子串系列1.最…

【PWN · ret2text | RISC-V异构】[2023 羊城杯]login

第一道异构PWN的题目&#xff0c;没做出来。。。。但是是因为工具没有 QAQ 目录 前言 一、食用工具 Ghidra 安装使用 二、解题思路 三、exp 总结 前言 我们context.arch经常是i386和amd64&#xff0c;突然遇到RISC-V架构的题目&#xff0c;一是本地运行不了&#xff08…

软件测试Day6|接口测试

学习流程 接口测试流程 需求分析和评审–接口文档分析–编写测试用例–测试用例设计及评审–测试脚本构建–执行测试用例–缺陷管理和回归–测试报告和总结计网基础&#xff08;URL、请求、响应&#xff09; 接口文档解析 拿到一个项目接口之后&#xff0c;先测试业务接口还是…

【C++入门】命名空间、缺省参数、函数重载、引用、内联函数

​&#x1f47b;内容专栏&#xff1a; C/C编程 &#x1f428;本文概括&#xff1a; C入门学习必备语法 &#x1f43c;本文作者&#xff1a; 阿四啊 &#x1f438;发布时间&#xff1a;2023.9.3 前言 C是在C的基础之上&#xff0c;容纳进去了面向对象编程思想&#xff0c;并增加…

OJ练习第160题——LRU 缓存

LRU 缓存 力扣链接&#xff1a;146. LRU 缓存 题目描述 请你设计并实现一个满足 LRU (最近最少使用) 缓存 约束的数据结构。 实现 LRUCache 类&#xff1a; LRUCache(int capacity) 以 正整数 作为容量 capacity 初始化 LRU 缓存 int get(int key) 如果关键字 key 存在于缓…

滴滴前端一面面经(已挂)

面试过程 前段时间面试了滴滴的前端实习岗位&#xff0c;大厂的面试机会很难得&#xff0c;复习了很多前端知识。 拿到面试机会&#xff0c;是在地铁上投递了boss&#xff0c;当时hr看了我的简历就和我约了第二天的面试。电脑也没带&#xff0c;晚上就用手机复习了前端的一些…

数据资产的一二三

数字经济时代的发展极大地改变了社会经济发展格局&#xff0c;随着云计算、物联网和AI等技术不断革新&#xff0c;基于数字平台的新产业和新的商业模式陆续涌现在大众面前&#xff0c;影响着人类社会生产和生活的模式。在这个时代的影响下&#xff0c;数据的重要性不言而喻&…

MySQL的内置函数复合查询内外连接

文章目录 内置函数时间函数字符串函数数学函数其他函数 复合查询多表笛卡尔积自连接在where中使用子查询多列子查询在from中使用子查询 内连接外连接左外连接右外连接 内置函数 时间函数 函数描述current_date()当前日期current_time()当前时间current_timestamp()当前时间戳…

基于RabbitMQ的模拟消息队列之六——网络通信设计

自定义基于TCP的应用层通信协议。实现客户端对服务器的远程调用 编写服务器及客户端代码 文章目录 基于TCP的自定义应用层协议一、请求1.请求格式2.创建Request类 二、响应1.响应格式2.创建Response类 三、客户端-服务器交互四、type五、请求payload1.BasicAruguments(方法公共…

一个集成的BurpSuite漏洞探测插件1.1

免责声明 本文发布的工具和脚本&#xff0c;仅用作测试和学习研究&#xff0c;禁止用于商业用途&#xff0c;不能保证其合法性&#xff0c;准确性&#xff0c;完整性和有效性&#xff0c;请根据情况自行判断。如果任何单位或个人认为该项目的脚本可能涉嫌侵犯其权利&#xff0c…

Spring的重试机制-SpringRetry

在我们的日常开发中&#xff0c;经查会遇到调用接口失败的情况&#xff0c;这时候就需要通过一些方法来进行重试&#xff0c;比如通过while循环手动重复调用或&#xff0c;或者通过记录错误接口url和参数到数据库&#xff0c;然后手动调用接口&#xff0c;或者通过JDK/CGLib动态…

MySQL数据库之高级语句、视图、存储过程

目录 一、常用查询 1、对查询的结果进行排序 &#xff08;1&#xff09;查询信息&#xff0c;并排序(升序/降序) &#xff08;2&#xff09;查询表中信息并按照升序排序显示&#xff1b; &#xff08;3&#xff09;查询表中数据并按照降序顺序显示&#xff1b; 2、查询数…

程序员必备技能之调试

目录 前言 本期内容介绍 一、什么是Bug&#xff1f; 二、调试以及调试的重要性 2.1什么是调试&#xff1f; 2.2调试的基本步骤 ​三、Debug和Release介绍 Debug和Release 四、windows环境下的调试介绍 4.1调试环境 4.2一些调试常用的快捷键 4.3调试时查看当前程序的…

FLBOOK一个制作电子期刊的必备工具

在日常工作中&#xff0c;肯定有不少的人找不到合适的制作电子期刊工具吧&#xff01;大家可以试试FLBOOK简单又实用 为什么推荐FLBOOK&#xff1f; 1.直观易用的界面 用户可以通过拖拽、插入图片、添加文字等方式来设计期刊的布局 2.多种模板和主题 用户可以根据自己的需求…

ImageSharp.Web实战:轻松搭建高效图片服务

很多情况下&#xff0c;在开发如PC、H5、小程序等综合平台的时候&#xff0c;图片的展示是个比较头疼的问题。尤其是有会员功能&#xff0c;会员可以上传图片的平台&#xff0c;更是一件麻烦事。 平台展示图片的地方&#xff0c;尺寸是定义好的。但用户不配合&#xff0c;上传的…

载入qss时出现Could not parse application stylesheet

我这里其实qss文件本身没有错误。 参考&#xff1a;解决Qt Creator修改qss文件后导致样式无效问题_qt qss改变但运行结果没变_风吹沙走的博客-CSDN博客 我的解决方法&#xff1a; (1)UTF-8 BOM:总是删除 (2) 文本重新编码为ANSI 这时候中文会变成乱码。 (3)我事先复制了一…

Java 线程池概念总结(thread pool)

一、池化思想的应用 池化思想是一种常见软件设计和优化技术。以下是几个常见池化思想应用场景&#xff1a; 线程池&#xff1a;线程池是池化思想一个典型应用。通过预先创建一组线程并将它们置于就绪状态&#xff0c;以复用线程减少线程创建和销毁的开销&#xff0c;并提高系统…

PY32F003F18按键输入

一、PY32F003F18的GPIO介绍 1、PY32F003F18的18个I/O&#xff0c;均可作为外部中断&#xff1b; 2、每个GPIO都可以由软件配置为输出&#xff1a; 1)、推挽输出(push-pull) 2)、开漏极输出(open drain) 注意:驱动电流为8mA; 3、每个GPIO都可以由软件配置为输入&#xff1a; 1)、…