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這篇文章將為大家詳細講解有關C#中List用法是什么,文章內容質量較高,因此小編分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后對相關知識有一定的了解。
集合是OOP中的一個重要概念,C#中對集合的全面支持更是該語言的精華之一。
在C# 2.0之前,主要可以通過兩種方式實現集合:
直接將對象放入ArrayList,操作直觀,但由于集合中的項是Object類型,因此每次使用都必須進行繁瑣的類型轉換。
比較常見的做法是從CollectionBase抽象類繼承一個自定義類,通過對IList對象進行封裝實現強類型集合。這種方式要求為每種集合類型寫一個相應的自定義類,工作量較大。泛型集合的出現較好的解決了上述問題,只需一行代碼便能創建指定類型的集合。
泛型是C# 2.0中的新增元素(C++中稱為模板),主要用于解決一系列類似的問題。這種機制允許將類名作為參數傳遞給泛型類型,并生成相應的對象。將泛型(包括類、接口、方法、委托等)看作模板可能更好理解,模板中的變體部分將被作為參數傳進來的類名稱所代替,從而得到一個新的類型定義。泛型是一個比較大的話題,在此不作詳細解析,有興趣者可以查閱相關資料。
主要利用System.Collections.Generic命名空間下面的List<T>泛型類創建集合,語法如下:
List<T> ListOfT = new List<T>();
其中的"T"就是所要使用的類型,既可以是簡單類型,如string、int,也可以是用戶自定義類型。下面看一個具體例子。
定義Person類如下:
class Person { private string _name; //姓名 private int _age; //年齡 //創建Person對象 public Person(string Name, int Age) { this._name= Name; this._age = Age; } //姓名 public string Name { get { return _name; } } //年齡 public int Age { get { return _age; } } } //創建Person對象 Person p1 = new Person("張三", 30); Person p2 = new Person("李四", 20); Person p3 = new Person("王五", 50); //創建類型為Person的對象集合 List<Person> persons = new List<Person>(); //將Person對象放入集合 persons.Add(p1); persons.Add(p2); persons.Add(p3); //輸出第2個人的姓名 Console.Write(persons[1].Name);
可以看到,泛型集合大大簡化了集合的實現代碼,通過它,可以輕松創建指定類型的集合。非但如此,泛型集合還提供了更加強大的功能,下面看看其中的排序及搜索。
排序基于比較,要排序,首先要比較。比如有兩個數1、2,要對他們排序,首先就要比較這兩個數,根據比較結果來排序。如果要比較的是對象,情況就要復雜一點,比如對Person對象進行比較,則既可以按姓名進行比較,也可以按年齡進行比較,這就需要確定比較規則。一個對象可以有多個比較規則,但只能有一個默認規則,默認規則放在定義該對象的類中。默認比較規則在CompareTo方法中定義,該方法屬于IComparable<T>泛型接口。請看下面代碼:
class Person :IComparable<Person> { //按年齡比較 public int CompareTo(Person p) { return this.Age - p.Age; } }
CompareTo方法的參數為要與之進行比較的另一個同類型對象,返回值為int類型,如果返回值大于0,表示第一個對象大于第二個對象,如果返回值小于0,表示第一個對象小于第二個對象,如果返回0,則兩個對象相等。
定義好默認比較規則后,就可以通過不帶參數的Sort方法對集合進行排序,如下所示:
//按照默認規則對集合進行排序 persons.Sort(); //輸出所有人姓名 foreach (Person p in persons) { Console.WriteLine(p.Name); //輸出次序為"李四"、"張三"、"王五" }
代碼如下:
//按照默認規則對集合進行排序persons.Sort();//輸出所有人姓名foreach (Person p in persons){ Console.WriteLine(p.Name); //輸出次序為"李四"、"張三"、"王五"}
實際使用中,經常需要對集合按照多種不同規則進行排序,這就需要定義其他比較規則,可以在Compare方法中定義,該方法屬于IComparer<T>泛型接口,請看下面的代碼:
class NameComparer : IComparer<Person> { //存放排序器實例 public static NameComparer Default = new NameComparer(); //按姓名比較 public int Compare(Person p1, Person p2) { return System.Collections.Comparer.Default.Compare(p1.Name, p2.Name); } }
Compare方法的參數為要進行比較的兩個同類型對象,返回值為int類型,返回值處理規則與CompareTo方法相同。其中的Comparer.Default返回一個內置的Comparer對象,用于比較兩個同類型對象。
下面用新定義的這個比較器對集合進行排序:
//按照姓名對集合進行排序 persons.Sort(NameComparer.Default); //輸出所有人姓名 foreach (Person p in persons) { Console.WriteLine(p.Name); //輸出次序為"李四"、"王五"、"張三" }
還可以通過委托來進行集合排序,首先要定義一個供委托調用的方法,用于存放比較規則,可以用靜態方法。請看下面的代碼:
class PersonComparison { //按姓名比較 public static int Name(Person p1, Person p2) { return System.Collections.Comparer.Default.Compare(p1.Name, p2.Name); } }
方法的參數為要進行比較的兩個同類型對象,返回值為int類型,返回值處理規則與CompareTo方法相同。然后通過內置的泛型委托System.Comparison<T>對集合進行排序:
System.Comparison<Person> NameComparison = new System.Comparison<Person>(PersonComparison.Name); persons.Sort(NameComparison); //輸出所有人姓名 foreach (Person p in persons) { Console.WriteLine(p.Name); //輸出次序為"李四"、"王五"、"張三" }
可以看到,后兩種方式都可以對集合按照指定規則進行排序,但筆者更偏向于使用委托方式,可以考慮把各種比較規則放在一個類中,然后進行靈活調用。
搜索就是從集合中找出滿足特定條件的項,可以定義多個搜索條件,并根據需要進行調用。
首先,定義搜索條件,如下所示:
class PersonPredicate { //找出中年人(40歲以上) public static bool MidAge(Person p) { if (p.Age >= 40) return true; else return false; } }
上面的搜索條件放在一個靜態方法中,方法的返回類型為布爾型,集合中滿足特定條件的項返回true,否則返回false。然后通過內置的泛型委托System.Predicate<T>對集合進行搜索:
System.Predicate<Person> MidAgePredicate = new System.Predicate<Person>(PersonPredicate.MidAge); List<Person> MidAgePersons = persons.FindAll(MidAgePredicate); //輸出所有的中年人姓名 foreach (Person p in MidAgePersons) { Console.WriteLine(p.Name); //輸出"王五" }
如果要得到集合中所有人的姓名,中間以逗號隔開,那該怎么處理?
考慮到單個類可以提供的功能是有限的,很自然會想到對List<T>類進行擴展,泛型類也是類,因此可以通過繼承來進行擴展。請看下面的代碼:
//定義Persons集合類 class Persons : List<Person> { //取得集合中所有人姓名 public string GetAllNames() { if (this.Count == 0) return ""; string val = ""; foreach (Person p in this) { val += p.Name + ","; } return val.Substring(0, val.Length - 1); } } //創建并填充Persons集合 Persons PersonCol = new Persons(); PersonCol.Add(p1); PersonCol.Add(p2); PersonCol.Add(p3); //輸出所有人姓名 Console.Write(PersonCol.GetAllNames()); //輸出“張三,李四,王五”
Capacity 用于獲取或設置List可容納元素的數量。當數量超過容量時,這個值會自動增長。您可以設置這個值以減少容量,也可以調用trin()方法來減少容量以適合實際的元素數目。
Count 屬性,用于獲取數組中當前元素數量
Item( ) 通過指定索引獲取或設置元素。對于List類來說,它是一個索引器。
Add( ) 在List中添加一個對象的公有方法
AddRange( ) 公有方法,在List尾部添加實現了ICollection接口的多個元素
BinarySearch( ) 重載的公有方法,用于在排序的List內使用二分查找來定位指定元素.
Clear( ) 在List內移除所有元素
Contains( ) 測試一個元素是否在List內
CopyTo( ) 重載的公有方法,把一個List拷貝到一維數組內
Exists( ) 測試一個元素是否在List內
Find( ) 查找并返回List內的出現的第一個匹配元素
FindAll( ) 查找并返回List內的所有匹配元素
GetEnumerator( ) 重載的公有方法,返回一個用于迭代List的枚舉器
Getrange( ) 拷貝指定范圍的元素到新的List內
IndexOf( ) 重載的公有方法,查找并返回每一個匹配元素的索引
Insert( ) 在List內插入一個元素
InsertRange( ) 在List內插入一組元素
LastIndexOf( ) 重載的公有方法,,查找并返回最后一個匹配元素的索引
Remove( ) 移除與指定元素匹配的第一個元素
RemoveAt( ) 移除指定索引的元素
RemoveRange( ) 移除指定范圍的元素
Reverse( ) 反轉List內元素的順序
Sort( ) 對List內的元素進行排序
ToArray( ) 把List內的元素拷貝到一個新的數組內
trimToSize( ) 將容量設置為List中元素的實際數目
T為列表中元素類型,現在以string類型作為例子
List<string> mList = new List<string>();
以一個集合作為參數創建List:
string[] temArr = { "Ha", "Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", "Locu" }; List<string> testList = new List<string>(temArr);
語法: List. Add(T item)
List<string> mList = new List<string>(); mList.Add("John");
語法: List. AddRange(IEnumerable<T> collection)
List<string> mList = new List<string>(); string[] temArr = { "Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", "Locu" }; mList.AddRange(temArr);
語法:Insert(int index, T item);
List<string> mList = new List<string>(); mList.Insert(1, "Hei");
語法:
foreach (T element in mList) //T的類型與mList聲明時一樣 { Console.WriteLine(element); }
例:
List<string> mList = new List<string>(); ...//省略部分代碼 foreach (string s in mList) { Console.WriteLine(s); }
語法:List. Remove(T item)
mList.Remove("Hunter");
語法:List. RemoveAt(int index);
mList.RemoveAt(0);
語法:List. RemoveRange(int index, int count);
mList.RemoveRange(3, 2);
語法:List. Contains(T item) 返回值為:true/false
if (mList.Contains("Hunter")) { Console.WriteLine("There is Hunter in the list"); } else { mList.Add("Hunter"); Console.WriteLine("Add Hunter successfully."); }
語法: List. Sort () 默認是元素第一個字母按升序
mList.Sort();
自定義規則排序
/// <summary> ///①通用自定義 /// </summary> list.Sort((left, right) => { if (left.n > right.n)//其中 n 是某個你希望以此進行排序的屬性//此時按 n 由小到大的順序排序; 若想由大到小排列,此處改為 left.n < right.n return 1; else if (left.n == right.n) return 0; else return -1; }); /// <summary> /// ②針對屬性是字符串的排序 /// </summary> list.Sort((left, right) => { return left.Date.CompareTo(right.Date);//其中Date是時間字符串 });
語法:List. Reverse () 可以與List. Sort ()配合使用,達到想要的效果
mList. Reverse();
語法:List. Clear ()
mList.Clear();
語法: List. Count () 返回int值
int count = mList.Count(); Console.WriteLine("The num of elements in the list: " +count);
本段舉例用的List:
string[] temArr = { "Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", " "Locu" }; mList.AddRange(temArr);
語法:public List<T> FindAll(Predicate<T> match);
List<string> subList = mList.FindAll(ListFind); //委托給ListFind函數 foreach (string s in subList) { Console.WriteLine("element in subList: "+s); }
這時subList存儲的就是所有長度大于3的元素。
語法:public T Find(Predicate<T> match);
Predicate是對方法的委托,如果傳遞給它的對象與委托中定義的條件匹配,則該方法返回 true。當前 List 的元素被逐個傳遞給Predicate委托,并在 List 中向前移動,從第一個元素開始,到最后一個元素結束。當找到匹配項時處理即停止。
Predicate 可以委托給一個函數或者一個拉姆達表達式:
委托給拉姆達表達式:
string listFind = mList.Find(name => //name是變量,代表的是mList中元素,自己設定 { if (name.Length > 3) { return true; } return false; }); Console.WriteLine(listFind); //輸出是Hunter
委托給一個函數:
string listFind1 = mList.Find(ListFind); //委托給ListFind函數 Console.WriteLine(listFind); //輸出是Hunter //ListFind函數 public bool ListFind(string name) { if (name.Length > 3) { return true; } return false; }
這兩種方法的結果是一樣的。
語法:public T FindLast(Predicate<T> match);
用法與List.Find相同。
語法:public bool TrueForAll(Predicate<T> match);
委托給拉姆達表達式:
bool flag = mList.TrueForAll(name => { if (name.Length > 3) { return true; } else { return false; } }); Console.WriteLine("True for all: "+flag); //flag值為
委托給一個函數,這里用到上面的ListFind函數:
bool flag = mList.TrueForAll(ListFind); //委托給ListFind函數 Console.WriteLine("True for all: "+flag); //flag值為false
這兩種方法的結果是一樣的。
IEnumerable<string> takeList= mList.Take(5); foreach (string s in takeList) { Console.WriteLine("element in takeList: " + s); }
這時takeList存放的元素就是mList中的前5個。
IEnumerable<string> whereList = mList.Where(name => { if (name.Length > 3) { return true; } else { return false; } }); foreach (string s in subList) { Console.WriteLine("element in subLis"); }
這時subList存儲的就是所有長度大于3的元素。
語法: public int RemoveAll(Predicate<T> match);
mList.RemoveAll(name => { if (name.Length > 3) { return true; } else { return false; } }); foreach (string s in mList) { Console.WriteLine("element in mList: " + s); }
這時mList存儲的就是移除長度大于3之后的元素。
語法: ListA.Except(ListB)。ListA和ListB代表同一類型的類型的List集合數據,返回結果是,在ListA中但是不在ListB中的元素的集合。
List<int> list1 = new List<int> { 1, 2, 3, 4 }; List<int> list2 = new List<int> { 3, 4, 5, 6 }; List<int> exceptList = list1.Except(list2).ToList();
運算得到的結果集為:exceptList集合中包含2個元素,為1和2。
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