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Set<Integer> set=new TreeSet();怎么设定set长度

时间: 2024-09-12 16:06:02 浏览: 83
在 Java 中,`Set` 接口本身并不支持设置长度,因为它是一个无序、不重复元素的集合,其大小是动态的,会随着元素的添加或移除而自动调整。`TreeSet` 类实现了 `Set` 接口,它内部是一个自平衡二叉搜索树,所以它的元素是有序的,并且不会有重复。 如果你想控制插入到 `TreeSet` 中元素的数量,实际上是不可能直接设定长度的,因为这不符合 `Set` 的设计原理。如果你有特定的需求,比如限制最多能存储多少个元素,你可以通过创建一个新的固定容量的数组或者列表来作为容器,然后将元素逐个添加进去,当达到预设容量时不再接受新的元素。例如: ```java int capacity = 10; // 设定最大容量 List<Integer> list = new ArrayList<>(capacity); list.addElements(...); // 添加元素至满后停止 // 使用 TreeSet,但需要手动控制添加 TreeSet<Integer> treeSet = new TreeSet<>(); for (Integer i : list) { if (treeSet.size() < capacity) { treeSet.add(i); } else { break; } } ``` 然而,这种做法并不是一种标准的 Set 实现方式,只是为了满足你的特殊需求。
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用java写import java.util.*; public class Main { public static void main(String[]) { Set<Integer> set = new TreeSet<>(Arrays.asList(1, 2, 6, 5, 3, 4)); List<String> list = Arrays.asList("aa", "cc", "bb", "d", "f", "e"); Map<Integer, String> map = new HashMap<>(); Iterator<Integer> itSet = set.iterator(); Iterator<String> itList = list.iterator(); while (itSet.hasNext() && itList.hasNext()) { map.put(itSet.next(), itList.next()); } System.out.println(map); } }

这段代码的作用是将一个 Set 和一个 List 合并成一个 Map,其中 Set 中的元素作为 Map 的 key,List 中的元素作为 Map 的 value,最后输出这个 Map。 具体实现是,先创建一个 TreeSet 对象 set,其中包含 1, 2, 6, 5, 3, 4 这几个元素。再创建一个 List 对象 list,其中包含 "aa", "cc", "bb", "d", "f", "e" 这几个元素。然后创建一个 HashMap 对象 map,用于存放合并后的结果。 接着,创建两个迭代器 itSet 和 itList 分别对 set 和 list 进行遍历,然后将迭代器 itSet 和 itList 所指向的元素依次作为 key 和 value 存入 map 中。最后,输出这个 map 即可。 输出结果为:{1=aa, 2=bb, 3=d, 4=e, 5=f, 6=cc}。

下面代码什么意思Set<DeliveryRateKPI> set = new TreeSet<>(new Comparator<DeliveryRateKPI>() { @Override public int compare(DeliveryRateKPI o1, DeliveryRateKPI o2) { if (o1.getMo().compareTo(o2.getMo()) == 0) { // && Integer.

这段代码创建了一个使用DeliveryRateKPI对象作为元素的TreeSet集合,并使用自定义的比较器Comparator对元素进行排序。比较器Comparator中的compare方法用于定义元素的排序规则。其中,如果两个元素的MO属性相同,则比较它们的另一个整型属性(可能是MO之后的某个属性)。
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能不能请你帮我完成最后的按学号从大到小排序,这是我的代码按学号从大到小排序 import java.util.*; public class Main { public static void main(String[] args) { TreeMap<String, Student> map = new TreeMap<String,Student>(new MyCompareTor()); Scanner sc = new Scanner(System.in); while(true){ String ID = sc.next(); if(ID.equals("end")){ break; } String name = sc.next(); int score = sc.nextInt(); Student student = new Student(ID,name,score); map.put(ID,student); } Set<String> keyset = new TreeSet<>(); keyset = map.keySet(); for(String key:keyset){ Student student = map.get(key); System.out.println(student.getID() + " " + student.getName() + " " + student.getScore()); } } } class Student{//陌生人法则 private String ID;//学号 private String name;//姓名 private int score;//成绩 public Student() { } public Student(String ID, String name, int score) { this.ID = ID; this.name = name; this.score = score; } public String getID() { return ID; } public void setID(String ID) { this.ID = ID; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public int getScore() { return score; } public void setScore(int score) { this.score = score; } } class MyCompareTor implements Comparator<String>{ TreeMap<String,Student> map ; public MyCompareTor() { } public MyCompareTor(TreeMap<String, Student> map) { this.map = map; } @Override public int compare(String s1, String s2) { Student student1 = map.get(s1); Student student2 = map.get(s2); int i; int ID1 = Integer.parseInt(student1.getID()); int ID2 = Integer.parseInt(student2.getID()); if(ID1 > ID2){ } } }

重写package shiyan4_3; import java.awt.; import java.awt.event.; import java.util.; import javax.swing.; public class StudentFrame extends JFrame implements ActionListener { JTextArea showArea; JTextField inputName,inputScore; JButton button; TreeSet<Student> treeSet; StudentFrame() { treeSet = new TreeSet<Student>(); showArea=new JTextArea(); showArea.setFont(new Font("",Font.BOLD,20)); inputName=new JTextField(5); inputScore=new JTextField(5); button=new JButton("确定"); button.addActionListener(this); JPanel pNorth=new JPanel(); pNorth.add(new JLabel("Name:")); pNorth.add(inputName); pNorth.add(new JLabel("Score:")); pNorth.add(inputScore); pNorth.add(button); add(pNorth,BorderLayout.NORTH); add(showArea,BorderLayout.CENTER); setSize(300,320); setVisible(true); validate(); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { String name=inputName.getText(); int score=0; try{ score=Integer.parseInt(inputScore.getText().trim()); if(name.length()>0) { Student stu=new Student(name,score); treeSet.add(stu); // treeSet添加stu show(treeSet); } } catch(NumberFormatException exp) { inputScore.setText("请输入数字字符"); } } public void show(TreeSet tree) { showArea.setText(null); Iterator<Student> te = tree.iterator(); //获得Iterator对象te while(te.hasNext()) { Student stu=te.next(); // te返回其中的下一个元素 showArea.append("Name:"+stu.getName()+" Score: "+stu.getScore()+"\n"); } } public static void main(String args[]) { new StudentFrame(); } }

/import java.util.HashSet; import java.util.Objects; import java.util.Set; import java.util.TreeSet; public class Test1 { public static void main(String[] args){ Set<Test.Books> set = new HashSet<>(); TreeSet<Test.Books> tree = new TreeSet<>(); Test.Books books1 = new Test.Books(01,"坤坤成长史",520,"我的心"); Test.Books books2 = new Test.Books(02,"坤坤帅哥",1314,"我的脑子"); Test.Books books3 = new Test.Books(03,"双开门大冰箱",999,"我的幻想"); Test.Books books4 = new Test.Books(01,"坤坤成长史",520,"我的心"); set.add(books1); set.add(books2); set.add(books3); set.add(books4); //TreeSet(): 根据其元素的自然排序进行排序 tree.add(books1); tree.add(books2); tree.add(books3); tree.add(books4); System.out.println("HashSet:"); for(Test.Books s1 : set){ System.out.println(s1.getNumber() + s1.getname() + s1.getPrice() +s1.getPublisher()); } System.out.println("TreeSet:"); for(Test.Books s2 : tree){ System.out.println(s2.getNumber() + s2.getname() + s2.getPrice() +s2.getPublisher()); } } //Set没有带索引的方法 //TreeSet 无参构造方法 自然排序 让元素所属的类实现Comparable接口,重写compareTo方法 //重写方法,注意主要条件和次要条件 static abstract class Books implements Comparable<Books> { private int number; private String name; private double price; private String publisher; public Books(){ } Books(int number,String name,double price,String publisher){ super(); this.number = number; this.name = name; this.price = price; this.publisher = publisher; } public int getNumber(){ return number; } public String getname(){ return name; } public double getPrice() { return price; } public String getPublisher() { return publisher; } @Override public int hashCode() { return 0; } @Override public boolean equals(Object o) { if (this == o) return true; if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false; Books books = (Books) o; return number == books.number && Double.compare(books.price, price) == 0 && Objects.equals(name, books.name) && Objects.equals(publisher, books.publisher); } public int compareTo(Books s2){ return 1; } } }请帮我修改

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