1.时间日期类

1.1 Date类(应用)

  • 计算机中时间原点
    1970年1月1日 00:00:00
  • 时间换算单位
    1秒 = 1000毫秒
  • Date类概述
    Date 代表了一个特定的时间,精确到毫秒
  • Date类构造方法 | 方法名 | 说明 | | —- | —- | | public Date() | 分配一个 Date对象,并初始化,以便它代表它被分配的时间,精确到毫秒 | | public Date(long date) | 分配一个 Date对象,并将其初始化为表示从标准基准时间起指定的毫秒数 |
  • 示例代码
  1. public class DateDemo01 {
  2. public static void main(String[] args) {
  3. //public Date():分配一个 Date对象,并初始化,以便它代表它被分配的时间,精确到毫秒
  4. Date d1 = new Date();
  5. System.out.println(d1);
  6. //public Date(long date):分配一个 Date对象,并将其初始化为表示从标准基准时间起指定的毫秒数
  7. long date = 1000*60*60;
  8. Date d2 = new Date(date);
  9. System.out.println(d2);
  10. }
  11. }

1.2 Date类常用方法(应用)

  • 常用方法 | 方法名 | 说明 | | —- | —- | | public long getTime() | 获取的是日期对象从1970年1月1日 00:00:00到现在的毫秒值 | | public void setTime(long time) | 设置时间,给的是毫秒值 |
  • 示例代码
public class DateDemo02 {
    public static void main(String[] args) {
        //创建日期对象
        Date d = new Date();

        //public long getTime():获取的是日期对象从1970年1月1日 00:00:00到现在的毫秒值
//        System.out.println(d.getTime());
//        System.out.println(d.getTime() * 1.0 / 1000 / 60 / 60 / 24 / 365 + "年");

        //public void setTime(long time):设置时间,给的是毫秒值
//        long time = 1000*60*60;
        long time = System.currentTimeMillis();
        d.setTime(time);

        System.out.println(d);
    }
}

1.3 SimpleDateFormat类(应用)

  • SimpleDateFormat类概述
    SimpleDateFormat是一个具体的类,用于以区域设置敏感的方式格式化和解析日期。
    我们重点学习日期格式化和解析
  • SimpleDateFormat类构造方法 | 方法名 | 说明 | | —- | —- | | public SimpleDateFormat() | 构造一个SimpleDateFormat,使用默认模式和日期格式 | | public SimpleDateFormat(String pattern) | 构造一个SimpleDateFormat使用给定的模式和默认的日期格式 |
  • SimpleDateFormat类的常用方法
    • 格式化(从Date到String)
      • public final String format(Date date):将日期格式化成日期/时间字符串
    • 解析(从String到Date)
      • public Date parse(String source):从给定字符串的开始解析文本以生成日期
  • 示例代码
public class SimpleDateFormatDemo {
    public static void main(String[] args) throws ParseException {
        //格式化:从 Date 到 String
        Date d = new Date();
//        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat();
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
        String s = sdf.format(d);
        System.out.println(s);
        System.out.println("--------");

        //从 String 到 Date
        String ss = "2048-08-09 11:11:11";
        //ParseException
        SimpleDateFormat sdf2 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        Date dd = sdf2.parse(ss);
        System.out.println(dd);
    }
}

1.4 时间日期类练习 (应用)

  • 需求
    秒杀开始时间是2020年11月11日 00:00:00,结束时间是2020年11月11日 00:10:00,用户小贾下单时间是2020年11月11日 00:03:47,用户小皮下单时间是2020年11月11日 00:10:11,判断用户有没有成功参与秒杀活动
  • 实现步骤
    1. 判断下单时间是否在开始到结束的范围内
    2. 把字符串形式的时间变成毫秒值
  • 代码实现
public class DateDemo5 {
    public static void main(String[] args) throws ParseException {
        //开始时间:2020年11月11日 0:0:0
        //结束时间:2020年11月11日 0:10:0

        //小贾2020年11月11日 0:03:47
        //小皮2020年11月11日 0:10:11

        //1.判断两位同学的下单时间是否在范围之内就可以了。

        //2.要把每一个时间都换算成毫秒值。

        String start = "2020年11月11日 0:0:0";
        String end = "2020年11月11日 0:10:0";

        String jia = "2020年11月11日 0:03:47";
        String pi = "2020年11月11日 0:10:11";

        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
        long startTime = sdf.parse(start).getTime();
        long endTime = sdf.parse(end).getTime();

//        System.out.println(startTime);
//        System.out.println(endTime);
        long jiaTime = sdf.parse(jia).getTime();
        long piTime = sdf.parse(pi).getTime();

        if(jiaTime >= startTime && jiaTime <= endTime){
            System.out.println("小贾同学参加上了秒杀活动");
        }else{
            System.out.println("小贾同学没有参加上秒杀活动");
        }

        System.out.println("------------------------");

        if(piTime >= startTime && piTime <= endTime){
            System.out.println("小皮同学参加上了秒杀活动");
        }else{
            System.out.println("小皮同学没有参加上秒杀活动");
        }

    }

}

2.Collection集合

2.1数组和集合的区别【理解】

  • 相同点
    都是容器,可以存储多个数据
  • 不同点
    • 数组的长度是不可变的,集合的长度是可变的
    • 数组可以存基本数据类型和引用数据类型
      集合只能存引用数据类型,如果要存基本数据类型,需要存对应的包装类

2.2集合类体系结构【理解】

day09-API&集合 - 图1

2.3Collection 集合概述和使用【应用】

  • Collection集合概述
    • 是单例集合的顶层接口,它表示一组对象,这些对象也称为Collection的元素
    • JDK 不提供此接口的任何直接实现.它提供更具体的子接口(如Set和List)实现
  • 创建Collection集合的对象
    • 多态的方式
    • 具体的实现类ArrayList
  • Collection集合常用方法 | 方法名 | 说明 | | —- | —- | | boolean add(E e) | 添加元素 | | boolean remove(Object o) | 从集合中移除指定的元素 | | boolean removeIf(Object o) | 根据条件进行移除 | | void clear() | 清空集合中的元素 | | boolean contains(Object o) | 判断集合中是否存在指定的元素 | | boolean isEmpty() | 判断集合是否为空 | | int size() | 集合的长度,也就是集合中元素的个数 |

2.4Collection集合的遍历【应用】

  • 迭代器介绍
    • 迭代器,集合的专用遍历方式
    • Iterator iterator(): 返回此集合中元素的迭代器,通过集合对象的iterator()方法得到
  • Iterator中的常用方法
    boolean hasNext(): 判断当前位置是否有元素可以被取出
    E next(): 获取当前位置的元素,将迭代器对象移向下一个索引位置
  • Collection集合的遍历
public class IteratorDemo1 {
    public static void main(String[] args) {
        //创建集合对象
        Collection<String> c = new ArrayList<>();

        //添加元素
        c.add("hello");
        c.add("world");
        c.add("java");
        c.add("javaee");

        //Iterator<E> iterator():返回此集合中元素的迭代器,通过集合的iterator()方法得到
        Iterator<String> it = c.iterator();

        //用while循环改进元素的判断和获取
        while (it.hasNext()) {
            String s = it.next();
            System.out.println(s);
        }
    }
}
  • 迭代器中删除的方法
    void remove(): 删除迭代器对象当前指向的元素
public class IteratorDemo2 {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
        list.add("a");
        list.add("b");
        list.add("b");
        list.add("c");
        list.add("d");

        Iterator<String> it = list.iterator();
        while(it.hasNext()){
            String s = it.next();
            if("b".equals(s)){
                //指向谁,那么此时就删除谁.
                it.remove();
            }
        }
        System.out.println(list);
    }
}

2.5增强for循环【应用】

  • 介绍
    • 它是JDK5之后出现的,其内部原理是一个Iterator迭代器
    • 实现Iterable接口的类才可以使用迭代器和增强for
    • 简化数组和Collection集合的遍历
  • 格式
    for(集合/数组中元素的数据类型 变量名 : 集合/数组名) {
    // 已经将当前遍历到的元素封装到变量中了,直接使用变量即可
    }
  • 代码
public class MyCollectonDemo1 {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> list =  new ArrayList<>();
        list.add("a");
        list.add("b");
        list.add("c");
        list.add("d");
        list.add("e");
        list.add("f");

        //1,数据类型一定是集合或者数组中元素的类型
        //2,str仅仅是一个变量名而已,在循环的过程中,依次表示集合或者数组中的每一个元素
        //3,list就是要遍历的集合或者数组
        for(String str : list){
            System.out.println(str);
        }
    }
}

3.List集合

3.1List集合的概述和特点【记忆】

  • List集合的概述
    • 有序集合,这里的有序指的是存取顺序
    • 用户可以精确控制列表中每个元素的插入位置,用户可以通过整数索引访问元素,并搜索列表中的元素
    • 与Set集合不同,列表通常允许重复的元素
  • List集合的特点
    • 存取有序
    • 可以重复
    • 有索引

3.2List集合的特有方法【应用】

  • 方法介绍 | 方法名 | 描述 | | —- | —- | | void add(int index,E element) | 在此集合中的指定位置插入指定的元素 | | E remove(int index) | 删除指定索引处的元素,返回被删除的元素 | | E set(int index,E element) | 修改指定索引处的元素,返回被修改的元素 | | E get(int index) | 返回指定索引处的元素 |
  • 示例代码
public class MyListDemo {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> list = new ArrayList<>();
        list.add("aaa");
        list.add("bbb");
        list.add("ccc");
        //method1(list);
        //method2(list);
        //method3(list);
        //method4(list);
    }

    private static void method4(List<String> list) {
        //        E get(int index)    返回指定索引处的元素
        String s = list.get(0);
        System.out.println(s);
    }

    private static void method3(List<String> list) {
        //        E set(int index,E element)  修改指定索引处的元素,返回被修改的元素
        //被替换的那个元素,在集合中就不存在了.
        String result = list.set(0, "qqq");
        System.out.println(result);
        System.out.println(list);
    }

    private static void method2(List<String> list) {
        //        E remove(int index)    删除指定索引处的元素,返回被删除的元素
        //在List集合中有两个删除的方法
        //第一个 删除指定的元素,返回值表示当前元素是否删除成功
        //第二个 删除指定索引的元素,返回值表示实际删除的元素
        String s = list.remove(0);
        System.out.println(s);
        System.out.println(list);
    }

    private static void method1(List<String> list) {
        //        void add(int index,E element)  在此集合中的指定位置插入指定的元素
        //原来位置上的元素往后挪一个索引.
        list.add(0,"qqq");
        System.out.println(list);
    }
}

4.数据结构

4.1数据结构之栈和队列【记忆】

  • 栈结构
    先进后出
  • 队列结构
    先进先出

4.2数据结构之数组和链表【记忆】

  • 数组结构
    查询快、增删慢
  • 队列结构
    查询慢、增删快

5.List集合的实现类

5.1List集合子类的特点【记忆】

  • ArrayList集合
    底层是数组结构实现,查询快、增删慢
  • LinkedList集合
    底层是链表结构实现,查询慢、增删快

5.2LinkedList集合的特有功能【应用】

  • 特有方法 | 方法名 | 说明 | | —- | —- | | public void addFirst(E e) | 在该列表开头插入指定的元素 | | public void addLast(E e) | 将指定的元素追加到此列表的末尾 | | public E getFirst() | 返回此列表中的第一个元素 | | public E getLast() | 返回此列表中的最后一个元素 | | public E removeFirst() | 从此列表中删除并返回第一个元素 | | public E removeLast() | 从此列表中删除并返回最后一个元素 |
  • 示例代码
public class MyLinkedListDemo4 {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<String> list = new LinkedList<>();
        list.add("aaa");
        list.add("bbb");
        list.add("ccc");
//        public void addFirst(E e)  在该列表开头插入指定的元素
        //method1(list);

//        public void addLast(E e)  将指定的元素追加到此列表的末尾
        //method2(list);

//        public E getFirst()    返回此列表中的第一个元素
//        public E getLast()    返回此列表中的最后一个元素
        //method3(list);

//        public E removeFirst()    从此列表中删除并返回第一个元素
//        public E removeLast()    从此列表中删除并返回最后一个元素
        //method4(list);

    }

    private static void method4(LinkedList<String> list) {
        String first = list.removeFirst();
        System.out.println(first);

        String last = list.removeLast();
        System.out.println(last);

        System.out.println(list);
    }

    private static void method3(LinkedList<String> list) {
        String first = list.getFirst();
        String last = list.getLast();
        System.out.println(first);
        System.out.println(last);
    }

    private static void method2(LinkedList<String> list) {
        list.addLast("www");
        System.out.println(list);
    }

    private static void method1(LinkedList<String> list) {
        list.addFirst("qqq");
        System.out.println(list);
    }
}