### 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;
```
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