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### CopyOnWriteArrayList CopyOnWriteArrayList是juc中提供的并发安全的ArrayList,我们拆分一下类名"Copy""On""Write""ArrayList",从字面意思我们推断出,这个是以在Write时进行Copy数组元素的ArrayList; 它主要具有一下特性: * 它是线程安全的; * 允许元素为null; * 支持随机访问、浅拷贝,可序列化; * 迭代器使用快照方式,且在迭代期间数组不会改变,故不会出现并发异常; * 可变操作(set,add,remove,clear,replace,sort,sublist等等)的开销很大,因为通常需要复制整个基础数组; * 所有的get方法只是获取数组对应下标上的元素\(无需加锁控制\) CopyOnWriteArrayList使用了一种叫写时复制的方法,当有新元素添加到CopyOnWriteArrayList时,先将原有数组的元素拷贝到新数组中,然后在新的数组中做写操作,写完之后,再将原来的数组引用(volatile修饰的数组引用)指向新数组; CopyOnWriteArrayList提供了弱一致性的迭代器,保证在获取迭代器后,其他线程对list的修改该不可见,迭代器遍历时候的数组是获取迭代器时候的一个快照; CopyOnWriteArrayList是使用空间换时间的方式进行工作,它主要适用于读多写少,并且数据内容变化比较少的场景\(最好初始化时就进行加载数据到CopyOnWriteArrayList中\); * **add\(E e\)**:添加元素 ``` public boolean add(E e) { /** * 增加元素 e 到数组的末尾 * 操作步骤: * 1. 获取全局的 reentrantLock * 2. 将原来的 array1 copy 到一个 array.length + 1 的数组 array2 里面 * 3. 将 先添加的元素e添加到新数组 array2 的最后一个空间里面 (array2[array2.length - 1] = e) * 4. 将 新数组 array2 赋值给 CopyOnWriteArrayList 中的 array */ final ReentrantLock lock = this.lock; lock.lock(); // 1. 获取 全局 lock try{ Object[] elements = getArray(); // 2. 获取原来的数组 int len = elements.length; Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1); // 3. 新建一个 array2 将原来的数据赋值到这个新建的数组里面 newElements[len] = e; // 4. 将 e 赋值给 array2的最后一个空间里面 setArray(newElements); // 5. 将新数组 array2 赋值给 CopyOnWriteArrayList 中的 array return true; }finally { lock.unlock(); // 6. 释放锁 } } ``` * **add\(int index, E element\):**添加元素到指定位置 ``` public void add(int index, E element) { /** * 将元素 e 插入到数组 指定的索引下标 index 下 * 操作步骤: * 1. 获取全局的锁 * 2. 获取 CopyOnWriteArrayList 的 array, 及 array.length * 3. 进行参数校验 (index > len || index < 0) 则直接抛异常 -> 说明元素的插入只能在 0 - array.length 之间(包含两个端点) * 4. 获取插入点 index 与 array.length 之间的步长, 进行分类讨论 * 1) 插入的数据正好在 原array数组的后一个节点 (numMoved = len), 则直接新建一个 array, 将原来的 array copy 过来 * 2) 插入的 index 满足 0 <= index <= len - 1, 则新建一个数组, 原来 o -> index(index不包含) 拷贝来, index后面的数据拷贝到新数组的 index + 1 的空间 * 5. 将 e 设置到 新 array 的 index 位置 * 6. 将 新 array 设置到 CopyOnWriteArrayList 里面 */ final ReentrantLock lock = this.lock; lock.lock(); // 1. 获取全局的锁 try{ Object[] elements = getArray(); int len = elements.length; if(index > len || index < 0){ throw new IndexOutOfBoundsException("Index: " + index + ", Size:" + len); } Object[] newElements; int numMoved = len - index; if(numMoved == 0){ // 走到这一步, 说明数据是插入到oldArray.length(这个值是指下标) 位置上的元素 newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1); // 直接拷贝原数组到一个新的 array 数组中, 这个数组的长度是 len + 1 }else{ newElements = new Object[len + 1]; System.arraycopy(elements, 0, newElements, 0, index); // 将原数组 index 前的数组都拷贝到新的数组里面 System.arraycopy(elements, index, newElements, index + 1, numMoved); // 将原数组 index 以后的元素都 copy到新的数组里面(包括index位置的元素) } newElements[index] = element; // 将 index 赋值 element setArray(newElements); // 将 新的 array set到 CopyOnWriteArrayList 上 }finally { lock.unlock(); } } ``` * **remove\(int index\):**删除指定位置元素 ``` public E remove(int index) { final ReentrantLock lock = this.lock; lock.lock(); try{ Object[] elements = getArray(); int len = elements.length; E oldValue = get(elements, index); int numMoved = len - index - 1; if(numMoved == 0){ // 说明删除的元素的位置在 len - 1 上, 直接拷贝原数组的前 len - 1 个元素 setArray(Arrays.copyOf(elements, len - 1)); }else{ Object[] newElements = new Object[len - 1]; System.arraycopy(elements, 0, newElements, 0, index); // 拷贝原数组 0 - index之间的元素 (index 不拷贝) System.arraycopy(elements, index + 1, newElements, index, numMoved); // 拷贝原数组 index+1 到末尾之间的元素 (index+1也进行拷贝) setArray(newElements); } }finally { lock.unlock(); } return null; ```