死磕 java集合之ConcurrentSkipListSet源码分析——Set大汇总

问题

(1)ConcurrentSkipListSet的底层是ConcurrentSkipListMap吗?

(2)ConcurrentSkipListSet是线程安全的吗?

(3)ConcurrentSkipListSet是有序的吗?

(4)ConcurrentSkipListSet和之前讲的Set有何不同?

简介

ConcurrentSkipListSet底层是通过ConcurrentNavigableMap来实现的,它是一个有序的线程安全的集合。

源码分析

它的源码比较简单,跟通过Map实现的Set基本是一致,只是多了一些取最近的元素的方法。

为了保持专栏的完整性,我还是贴一下源码,最后会对Set的整个家族作一个对比,有兴趣的可以直接拉到最下面。

// 实现了NavigableSet接口,并没有所谓的ConcurrentNavigableSet接口
public class ConcurrentSkipListSet<E>
    extends AbstractSet<E>
    implements NavigableSet<E>, Cloneable, java.io.Serializable {

    private static final long serialVersionUID = -2479143111061671589L;

    // 存储使用的map
    private final ConcurrentNavigableMap<E,Object> m;

    // 初始化
    public ConcurrentSkipListSet() {
        m = new ConcurrentSkipListMap<E,Object>();
    }

    // 传入比较器
    public ConcurrentSkipListSet(Comparator<? super E> comparator) {
        m = new ConcurrentSkipListMap<E,Object>(comparator);
    }

    // 使用ConcurrentSkipListMap初始化map
    // 并将集合c中所有元素放入到map中
    public ConcurrentSkipListSet(Collection<? extends E> c) {
        m = new ConcurrentSkipListMap<E,Object>();
        addAll(c);
    }

    // 使用ConcurrentSkipListMap初始化map
    // 并将有序Set中所有元素放入到map中
    public ConcurrentSkipListSet(SortedSet<E> s) {
        m = new ConcurrentSkipListMap<E,Object>(s.comparator());
        addAll(s);
    }

    // ConcurrentSkipListSet类内部返回子set时使用的
    ConcurrentSkipListSet(ConcurrentNavigableMap<E,Object> m) {
        this.m = m;
    }

    // 克隆方法
    public ConcurrentSkipListSet<E> clone() {
        try {
            @SuppressWarnings("unchecked")
            ConcurrentSkipListSet<E> clone =
                (ConcurrentSkipListSet<E>) super.clone();
            clone.setMap(new ConcurrentSkipListMap<E,Object>(m));
            return clone;
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            throw new InternalError();
        }
    }

    /* ---------------- Set operations -------------- */
    // 返回元素个数
    public int size() {
        return m.size();
    }

    // 检查是否为空
    public boolean isEmpty() {
        return m.isEmpty();
    }

    // 检查是否包含某个元素
    public boolean contains(Object o) {
        return m.containsKey(o);
    }

    // 添加一个元素
    // 调用map的putIfAbsent()方法
    public boolean add(E e) {
        return m.putIfAbsent(e, Boolean.TRUE) == null;
    }

    // 移除一个元素
    public boolean remove(Object o) {
        return m.remove(o, Boolean.TRUE);
    }

    // 清空所有元素
    public void clear() {
        m.clear();
    }

    // 迭代器
    public Iterator<E> iterator() {
        return m.navigableKeySet().iterator();
    }

    // 降序迭代器
    public Iterator<E> descendingIterator() {
        return m.descendingKeySet().iterator();
    }

    /* ---------------- AbstractSet Overrides -------------- */
    // 比较相等方法
    public boolean equals(Object o) {
        // Override AbstractSet version to avoid calling size()
        if (o == this)
            return true;
        if (!(o instanceof Set))
            return false;
        Collection<?> c = (Collection<?>) o;
        try {
            // 这里是通过两次两层for循环来比较
            // 这里是有很大优化空间的,参考上篇文章CopyOnWriteArraySet中的彩蛋
            return containsAll(c) && c.containsAll(this);
        } catch (ClassCastException unused) {
            return false;
        } catch (NullPointerException unused) {
            return false;
        }
    }

    // 移除集合c中所有元素
    public boolean removeAll(Collection<?> c) {
        // Override AbstractSet version to avoid unnecessary call to size()
        boolean modified = false;
        for (Object e : c)
            if (remove(e))
                modified = true;
        return modified;
    }

    /* ---------------- Relational operations -------------- */

    // 小于e的最大元素
    public E lower(E e) {
        return m.lowerKey(e);
    }

    // 小于等于e的最大元素
    public E floor(E e) {
        return m.floorKey(e);
    }

    // 大于等于e的最小元素
    public E ceiling(E e) {
        return m.ceilingKey(e);
    }

    // 大于e的最小元素
    public E higher(E e) {
        return m.higherKey(e);
    }

    // 弹出最小的元素
    public E pollFirst() {
        Map.Entry<E,Object> e = m.pollFirstEntry();
        return (e == null) ? null : e.getKey();
    }

    // 弹出最大的元素
    public E pollLast() {
        Map.Entry<E,Object> e = m.pollLastEntry();
        return (e == null) ? null : e.getKey();
    }

    /* ---------------- SortedSet operations -------------- */

    // 取比较器
    public Comparator<? super E> comparator() {
        return m.comparator();
    }

    // 最小的元素
    public E first() {
        return m.firstKey();
    }

    // 最大的元素
    public E last() {
        return m.lastKey();
    }

    // 取两个元素之间的子set
    public NavigableSet<E> subSet(E fromElement,
                                  boolean fromInclusive,
                                  E toElement,
                                  boolean toInclusive) {
        return new ConcurrentSkipListSet<E>
            (m.subMap(fromElement, fromInclusive,
                      toElement,   toInclusive));
    }

    // 取头子set
    public NavigableSet<E> headSet(E toElement, boolean inclusive) {
        return new ConcurrentSkipListSet<E>(m.headMap(toElement, inclusive));
    }

    // 取尾子set
    public NavigableSet<E> tailSet(E fromElement, boolean inclusive) {
        return new ConcurrentSkipListSet<E>(m.tailMap(fromElement, inclusive));
    }

    // 取子set,包含from,不包含to
    public NavigableSet<E> subSet(E fromElement, E toElement) {
        return subSet(fromElement, true, toElement, false);
    }

    // 取头子set,不包含to
    public NavigableSet<E> headSet(E toElement) {
        return headSet(toElement, false);
    }

    // 取尾子set,包含from
    public NavigableSet<E> tailSet(E fromElement) {
        return tailSet(fromElement, true);
    }

    // 降序set
    public NavigableSet<E> descendingSet() {
        return new ConcurrentSkipListSet<E>(m.descendingMap());
    }

    // 可分割的迭代器
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public Spliterator<E> spliterator() {
        if (m instanceof ConcurrentSkipListMap)
            return ((ConcurrentSkipListMap<E,?>)m).keySpliterator();
        else
            return (Spliterator<E>)((ConcurrentSkipListMap.SubMap<E,?>)m).keyIterator();
    }

    // 原子更新map,给clone方法使用
    private void setMap(ConcurrentNavigableMap<E,Object> map) {
        UNSAFE.putObjectVolatile(this, mapOffset, map);
    }

    // 原子操作相关内容
    private static final sun.misc.Unsafe UNSAFE;
    private static final long mapOffset;
    static {
        try {
            UNSAFE = sun.misc.Unsafe.getUnsafe();
            Class<?> k = ConcurrentSkipListSet.class;
            mapOffset = UNSAFE.objectFieldOffset
                (k.getDeclaredField("m"));
        } catch (Exception e) {
            throw new Error(e);
        }
    }
}

可以看到,ConcurrentSkipListSet基本上都是使用ConcurrentSkipListMap实现的,虽然取子set部分是使用ConcurrentSkipListMap中的内部类,但是这些内部类其实也是和ConcurrentSkipListMap相关的,它们返回ConcurrentSkipListMap的一部分数据。

另外,这里的equals()方法实现的相当敷衍,有很大的优化空间,作者这样实现,应该也是知道几乎没有人来调用equals()方法吧。

总结

(1)ConcurrentSkipListSet底层是使用ConcurrentNavigableMap实现的;

(2)ConcurrentSkipListSet有序的,基于元素的自然排序或者通过比较器确定的顺序;

(3)ConcurrentSkipListSet是线程安全的;

彩蛋

Set大汇总:

Set 有序性 线程安全 底层实现 关键接口 特点
HashSet HashMap 简单
LinkedHashSet LinkedHashMap 插入顺序
TreeSet NavigableMap NavigableSet 自然顺序
CopyOnWriteArraySet CopyOnWriteArrayList 插入顺序,读写分离
ConcurrentSkipListSet ConcurrentNavigableMap NavigableSet 自然顺序

从中我们可以发现一些规律:

(1)除了HashSet其它Set都是有序的;

(2)实现了NavigableSet或者SortedSet接口的都是自然顺序的;

(3)使用并发安全的集合实现的Set也是并发安全的;

(4)TreeSet虽然不是全部都是使用的TreeMap实现的,但其实都是跟TreeMap相关的(TreeMap的子Map中组合了TreeMap);

(5)ConcurrentSkipListSet虽然不是全部都是使用的ConcurrentSkipListMap实现的,但其实都是跟ConcurrentSkipListMap相关的(ConcurrentSkipListeMap的子Map中组合了ConcurrentSkipListMap);



欢迎关注我的公众号“彤哥读源码”,查看更多源码系列文章, 与彤哥一起畅游源码的海洋。

原文地址:https://blog.51cto.com/14267003/2381068

时间: 2024-10-02 18:25:46

死磕 java集合之ConcurrentSkipListSet源码分析——Set大汇总的相关文章

死磕 java集合之ConcurrentHashMap源码分析(三)

本章接着上两章,链接直达: 死磕 java集合之ConcurrentHashMap源码分析(一) 死磕 java集合之ConcurrentHashMap源码分析(二) 删除元素 删除元素跟添加元素一样,都是先找到元素所在的桶,然后采用分段锁的思想锁住整个桶,再进行操作. public V remove(Object key) { // 调用替换节点方法 return replaceNode(key, null, null); } final V replaceNode(Object key, V

死磕 java集合之LinkedHashSet源码分析

问题 (1)LinkedHashSet的底层使用什么存储元素? (2)LinkedHashSet与HashSet有什么不同? (3)LinkedHashSet是有序的吗? (4)LinkedHashSet支持按元素访问顺序排序吗? 简介 上一节我们说HashSet中的元素是无序的,那么有没有什么办法保证Set中的元素是有序的呢? 答案是当然可以. 我们今天的主角LinkedHashSet就有这个功能,它是怎么实现有序的呢?让我们来一起学习吧. 源码分析 LinkedHashSet继承自HashS

死磕 java集合之CopyOnWriteArraySet源码分析——内含巧妙设计

问题 (1)CopyOnWriteArraySet是用Map实现的吗? (2)CopyOnWriteArraySet是有序的吗? (3)CopyOnWriteArraySet是并发安全的吗? (4)CopyOnWriteArraySet以何种方式保证元素不重复? (5)如何比较两个Set中的元素是否完全一致? 简介 CopyOnWriteArraySet底层是使用CopyOnWriteArrayList存储元素的,所以它并不是使用Map来存储元素的. 但是,我们知道CopyOnWriteArra

死磕 java集合之PriorityQueue源码分析

问题 (1)什么是优先级队列? (2)怎么实现一个优先级队列? (3)PriorityQueue是线程安全的吗? (4)PriorityQueue就有序的吗? 简介 优先级队列,是0个或多个元素的集合,集合中的每个元素都有一个权重值,每次出队都弹出优先级最大或最小的元素. 一般来说,优先级队列使用堆来实现. 还记得堆的相关知识吗?链接直达[拜托,面试别再问我堆(排序)了!]. 那么Java里面是如何通过"堆"这个数据结构来实现优先级队列的呢? 让我们一起来学习吧. 源码分析 主要属性

死磕 java集合之PriorityBlockingQueue源码分析

问题 (1)PriorityBlockingQueue的实现方式? (2)PriorityBlockingQueue是否需要扩容? (3)PriorityBlockingQueue是怎么控制并发安全的? 简介 PriorityBlockingQueue是java并发包下的优先级阻塞队列,它是线程安全的,如果让你来实现你会怎么实现它呢? 还记得我们前面介绍过的PriorityQueue吗?点击链接直达[死磕 java集合之PriorityQueue源码分析] 还记得优先级队列一般使用什么来实现吗?

死磕 java集合之DelayQueue源码分析

问题 (1)DelayQueue是阻塞队列吗? (2)DelayQueue的实现方式? (3)DelayQueue主要用于什么场景? 简介 DelayQueue是java并发包下的延时阻塞队列,常用于实现定时任务. 继承体系 从继承体系可以看到,DelayQueue实现了BlockingQueue,所以它是一个阻塞队列. 另外,DelayQueue还组合了一个叫做Delayed的接口,DelayQueue中存储的所有元素必须实现Delayed接口. 那么,Delayed是什么呢? public

死磕 java集合之ArrayDeque源码分析

问题 (1)什么是双端队列? (2)ArrayDeque是怎么实现双端队列的? (3)ArrayDeque是线程安全的吗? (4)ArrayDeque是有界的吗? 简介 双端队列是一种特殊的队列,它的两端都可以进出元素,故而得名双端队列. ArrayDeque是一种以数组方式实现的双端队列,它是非线程安全的. 继承体系 通过继承体系可以看,ArrayDeque实现了Deque接口,Deque接口继承自Queue接口,它是对Queue的一种增强. public interface Deque<E>

死磕 java集合之LinkedList源码分析

问题 (1)LinkedList只是一个List吗? (2)LinkedList还有其它什么特性吗? (3)LinkedList为啥经常拿出来跟ArrayList比较? (4)我为什么把LinkedList放在最后一章来讲? 简介 LinkedList是一个以双向链表实现的List,它除了作为List使用,还可以作为队列或者栈来使用,它是怎么实现的呢?让我们一起来学习吧. 继承体系 通过继承体系,我们可以看到LinkedList不仅实现了List接口,还实现了Queue和Deque接口,所以它既

死磕 java集合之HashSet源码分析

问题 (1)集合(Collection)和集合(Set)有什么区别? (2)HashSet怎么保证添加元素不重复? (3)HashSet是否允许null元素? (4)HashSet是有序的吗? (5)HashSet是同步的吗? (6)什么是fail-fast? 简介 集合,这个概念有点模糊. 广义上来讲,java中的集合是指java.util包下面的容器类,包括和Collection及Map相关的所有类. 中义上来讲,我们一般说集合特指java集合中的Collection相关的类,不包含Map相