Collections.fill方法用于将指定对象填充到List的所有已有元素位置,实现批量赋值。它不增加列表长度,仅替换现有元素,要求列表预先有元素,否则无效。相比循环,代码更简洁、语义更明确,适合初始化或重置场景。但填充引用类型时需警惕:所有位置共享同一实例,修改一处会影响全部,仅适用于不可变对象或确实需要共享的可变对象。结合nCopies、subList等操作可实现可变列表创建、局部填充等复杂策略,是集合操作中有用的辅助工具。

Collections.fill
List
Collections.fill(List<? super T> list, T obj)
List
obj
比如,你有一个已经初始化好的
List
fill
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
public class CollectionsFillDemo {
public static void main(String[] args) {
// 场景一:初始化一个已知大小的列表,并填充默认值
List<String> tasks = new ArrayList<>(5);
// 需要先确保列表有足够的容量,或者通过其他方式预填充
// Collections.fill要求列表已经有元素,所以通常会先add或者用其他方式创建
// 这里为了演示,我们先手动添加一些null或者占位符,或者直接用nCopies创建预设大小的列表
for (int i = 0; i < 5; i++) {
tasks.add(null); // 或者任何初始值
}
System.out.println("初始列表: " + tasks); // [null, null, null, null, null]
Collections.fill(tasks, "待处理");
System.out.println("填充后列表: " + tasks); // [待处理, 待处理, 待处理, 待处理, 待处理]
// 场景二:重置一个已有数据的列表
List<Integer> scores = new ArrayList<>();
scores.add(90);
scores.add(85);
scores.add(92);
System.out.println("原始分数列表: " + scores); // [90, 85, 92]
Collections.fill(scores, 0); // 将所有分数重置为0
System.out.println("重置后分数列表: " + scores); // [0, 0, 0]
// 注意:Collections.fill要求列表是可变且已经有元素的。
// 如果你有一个空的ArrayList,直接fill是没用的,因为它没有可以“填充”的位置。
List<String> emptyList = new ArrayList<>();
Collections.fill(emptyList, "hello"); // 不会改变emptyList,因为它没有元素
System.out.println("空列表填充后: " + emptyList); // []
// 如果想创建一个固定大小并填充的列表,Collections.nCopies更直接,但它返回的是不可变列表
// List<String> fixedList = Collections.nCopies(3, "default"); // 返回不可变列表
// 如果需要可变,可以这样:
List<String> mutableFixedList = new ArrayList<>(Collections.nCopies(3, "默认值"));
System.out.println("nCopies创建的可变列表: " + mutableFixedList); // [默认值, 默认值, 默认值]
}
}可以看到,
Collections.fill
Collections.fill
我个人在写代码的时候,尤其是在处理一些需要初始化或者重置列表的场景,会倾向于使用
Collections.fill
for
首先是代码的简洁性和可读性。一行代码就能完成一个循环才能做的事情,这对于维护者来说,理解起来负担更小。一眼扫过去就知道:“哦,这个列表的所有元素都被设置成了某个值。”这比看到一个
for
list.set(i, value)
其次,它表达的意图更明确。
fill
for
再者,虽然不是绝对,但
Collections
不过话说回来,
Collections.fill
add
Collections.nCopies
nCopies
ArrayList
Collections.fill
这绝对是使用
Collections.fill
Collections.fill
这意味着什么呢?如果这个被填充的对象是可变的(比如一个自定义的Java Bean),那么你通过列表中的任何一个索引去修改这个对象的状态,实际上会影响到列表中所有位置上的“相同”对象。因为它们都指向内存中的同一个实例。
举个例子:
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
class MyMutableObject {
private String name;
public MyMutableObject(String name) {
this.name = name;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
@Override
public String toString() {
return "MyMutableObject{" +
"name='" + name + '\'' +
'}';
}
}
public class CollectionsFillReferenceTrap {
public static void main(String[] args) {
List<MyMutableObject> objects = new ArrayList<>(3);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
objects.add(null); // 预填充,确保列表有3个位置
}
MyMutableObject defaultObject = new MyMutableObject("Default");
Collections.fill(objects, defaultObject);
System.out.println("填充后列表: " + objects);
// 输出: [MyMutableObject{name='Default'}, MyMutableObject{name='Default'}, MyMutableObject{name='Default'}]
// 尝试修改列表中的第一个对象
objects.get(0).setName("Modified");
System.out.println("修改第一个元素后列表: " + objects);
// 输出: [MyMutableObject{name='Modified'}, MyMutableObject{name='Modified'}, MyMutableObject{name='Modified'}]
// 发现所有元素都被修改了!这就是陷阱。
}
}看到没?当你修改
objects.get(0)
Collections.fill
new
// 如果需要独立的实例
List<MyMutableObject> independentObjects = new ArrayList<>(3);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
independentObjects.add(new MyMutableObject("Default_" + i)); // 每次都创建新对象
}
System.out.println("独立对象列表: " + independentObjects);
independentObjects.get(0).setName("Modified_0");
System.out.println("修改第一个元素后独立对象列表: " + independentObjects);
// 输出:
// 独立对象列表: [MyMutableObject{name='Default_0'}, MyMutableObject{name='Default_1'}, MyMutableObject{name='Default_2'}]
// 修改第一个元素后独立对象列表: [MyMutableObject{name='Modified_0'}, MyMutableObject{name='Default_1'}, MyMutableObject{name='Default_2'}]所以,在使用
Collections.fill
String
Integer
Collections.fill
Collections.fill
一个常见的场景是,我们可能需要一个特定大小的列表,并且希望它一开始就填充好默认值,但又要求这个列表是可变的。前面提到
Collections.nCopies
Collections.fill
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Arrays;
public class CollectionsFillCombinedUsage {
public static void main(String[] args) {
int size = 5;
String defaultValue = "待分配";
// 策略一:先用nCopies创建不可变列表,再包装成可变列表
// 这种方式虽然能得到一个预填充的可变列表,但如果nCopies的元素是可变对象,依然会有引用陷阱
List<String> mutableListFromNCopies = new ArrayList<>(Collections.nCopies(size, defaultValue));
System.out.println("从nCopies创建的可变列表: " + mutableListFromNCopies);
mutableListFromNCopies.set(0, "已分配");
System.out.println("修改后: " + mutableListFromNCopies);
// 策略二:先创建固定大小的数组,转成List,再用fill
// 这种方式适用于需要预分配空间,然后进行批量填充的场景
List<Integer> scores = new ArrayList<>(Arrays.asList(new Integer[size])); // 创建一个包含null的指定大小列表
System.out.println("包含null的列表: " + scores); // [null, null, null, null, null]
Collections.fill(scores, 0); // 用0填充所有位置
System.out.println("填充0后的列表: " + scores); // [0, 0, 0, 0, 0]
// 策略三:结合subList进行局部填充
// 假设我们有一个大列表,只想修改其中一部分区域的值
List<String> allStatuses = new ArrayList<>(Arrays.asList("A", "B", "C", "D", "E", "F"));
System.out.println("原始状态列表: " + allStatuses);
// 填充索引1到3(不包含4)的元素为"PENDING"
Collections.fill(allStatuses.subList(1, 4), "PENDING");
System.out.println("局部填充后: " + allStatuses); // [A, PENDING, PENDING, PENDING, E, F]
// 策略四:创建并填充一个包含独立可变对象的列表(需要循环)
// 虽然fill不能直接创建独立的可变对象,但可以作为后续操作的基础
// 比如,先用fill填充一个占位符,然后循环替换
List<MyMutableObject> complexObjects = new ArrayList<>(Collections.nCopies(size, null));
System.out.println("初始null列表: " + complexObjects);
for (int i = 0; i < size; i++) {
complexObjects.set(i, new MyMutableObject("Task_" + (i + 1))); // 循环创建独立对象
}
System.out.println("填充独立对象后: " + complexObjects);
complexObjects.get(0).setName("First Task Modified");
System.out.println("修改第一个对象后: " + complexObjects); // 只有第一个对象被修改
}
}从上面的例子可以看出,
Collections.fill
Collections.nCopies
Arrays.asList(new Type[size])
null
fill
List.subList()
所以,
Collections.fill
以上就是Collections.fill方法使用技巧的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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