C__List用法详解
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List<T>类是 ArrayList 类的泛型等效类。该类使用大小可按需动态增加的数 组实现 IList<T> 泛型接口。
泛型的好处: 它为使用 c#语言编写面向对象程序增加了极大的效力和灵活
性。不会强行对值类型进行装箱和拆箱,或对引用类型进行向下强制类型转换, 所以性能得到提高。
性能注意事项:
在决定使用 IList<T> 还是使用 ArrayList 类(两者具有类似的功能)时, 记住 IList<T> 类在大多数情况下执行得更好并且是类型安全的。
须对大型集合进行循环访问的情况下,装箱和取消装箱的影响非常明显。”
1、 List 的基础、常用方法:
声明:
1、List<T> mList = new List<T>(); T为列表中元素类型,现在以string类型作为例子
E.g.: List<string> mList = new List<string>();
2、 List<T> testList =new List<T> (IEnumerable<T> collection); 以一个集合作为参数创建List
E.g.:
string[] temArr = { "Ha", "Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", "Locu" }; List<string> testList = new List<string>(temArr);
E.g.: mList.RemoveAt(0);
3、 List. RemoveRange(int index, int count);
从下标index开始,删除count个元素
E.g.: mList.RemoveRange(3, 2);
注:删除某元素后,其后面的元素下标自动跟进
判断某个元素是否在该List中:
if (name.Length > 3) {
return true; } else {
return false; } }); foreach (string s in subList) { Console.WriteLine("element in subList: "+s); } 这时subList存储的就是所有长度大于3的元素
如果对 IList<T> 类的类型 T 使用引用类型,则两个类的行为是完全相同 的。但是,如果对类型 T 使用值类型,则需要考虑实现和装箱问题。
用微软的话讲:
“ 添 加 到 ArrayList 中 的 任 何 引 用 或 值 类 型 都 将 隐 式 地 向 上 强 制 转 换 为 Object。如果项是值类型,则必须在将其添加到列表中时进行装箱操作,在检 索时进行取消装箱操作。强制转换以及装箱和取消装箱操作都会降低性能;在必
List. Contains(T item) 返回true或false,很实用
E.g.:
if (mList.Contains("Hunter")) {
Console.WriteLine("There is Hunter in the list"); } else {
mList.Add("Hunter"); Console.WriteLine("Add Hunter successfully."); }
ListFind函数:
public bool ListFind(string name) {
if (name.Length > 3) {
return true; } return false; }
这两种方法的结果是一样的。
List.FindLast 方法:搜索与指定谓词所定义的条件相匹配的元素, 并返回整个 List 中的最后一个匹配元素。
Console.WriteLine("element in subList: "+s); } 这时subList存储的就是所有长度大于3的元素
List.Take(n): 获得前n行 返回值为IEnumetable<T>,T的类型
与List<T>的类型一样
E.g.:
IEnumerable<string> takeList= mList.Take(5); foreach (string s in takeList) {
public T FindLast(Predicate<T> match); 用法与List.Find相同。
List.TrueForAll方法: 确定是否 List 中的每个元素都与指定的谓
词所定义的条件相匹配。
public bool TrueForAll(Predicate<T> match);
foreach (string s in mList) { Console.WriteLine("element in mList: }
这时mList存储的就是移除长度大于3之后的元素。
" + s);
(PS:如有问题请发送 E-mail 至: xuzhanweics@)
补充:比如要实现一个 int 类型的动态二维数组。 要增加一行就 matrix.add(new List<int>()); 某行要增加数据就 matrix[n].add(i);但是不建议这么操作。
给List里面元素排序:
List. Sort () 默认是元素第一个字母按升序
E.g.: mList.Sort(); 给List里面元素顺序反转:
List. Reverse () 可以与List. Sort ()配合使用,达到想要的效果
E.g.: mList.Sort();
List清空:List. Clear () E.g.: mList.Clear();
委托给拉姆达表达式:
E.g.:
bool flag = mList.TrueForAll(name => { if (name.Length > 3) { return true; } else { return false; } } ); Console.WriteLine("True for all: "+flag);
举例用的 List:
string[] temArr = { Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", " "Locu" }; mList.AddRange(temArr);
List.Find 方法:搜索与指定谓词所定义的条件相匹配的元素,并返 回整个 List 中的第一个匹配元素。
//flag值为false
委托给一个函数,这里用到上面的ListFind函数:
E.g.:
bool flag = mList.TrueForAll(ListFind); //委托给ListFind函数 Console.WriteLine("True for all: "+flag); //flag值为false
}); Console.WriteLine(listFind);
//输出是Hunter
委托给一个函数:
E.g.:
string listFind1 = mList.Find(ListFind); Console.WriteLine(listFind);
//委托给ListFind函数 //输出是Hunter
List<List<int>> matrix = new List<List<int>>(); matrix.Add(new List<int>()); matrix[0].Add(1); Console.WriteLine(matrix[0][0]); Console.ReadKey(); List 与数组的相互转换 1.从 string[]转 List<string> 例如:string[] str={“1”,”2”}; List <string> list=new List<string>(str); 2.从 List<string>转 string[]
添加元素:
1、 List. Add(T item) 添加一个元素
E.g.: mList.Add("John");
2、 List. AddRange(IEnumerable<T> collection) 添加一组元素
E.g.:
string[] temArr = { "Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", "Locu" };
public T Find(Predicate<T> match); Predicate是对方法的委托,如果传递给它的对象与委托中定义的条件匹配,则该 方法返回 true。当前 List 的元素被逐个传递给Predicate委托,并在 List 中向
前移动,从第一个元素开始,到最后一个元素结束。当找到匹配项时处理即停止。
C# List<T>用法
所属命名空间:System.Collections.Generic
using System.Collections.Generic;
public class List<T> : IList<T>, ICollection<T>, IEnumerable<T>, IList, ICollection, IEnumerable
例如:List<string> list=new List<string>; String[] str=list.ToArray();
这两种方法的结果是一样的。
List.FindAll方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素。
public List<T> FindAll(Predicate<T> match);
E.g.:
List<string> subList = mList.FindAll(ListFind); //委托给ListFind函数 foreach (string s in subList) {
Predicate 可以委托给一个函数或者一个拉姆达表达式
委托给拉姆达表达式:
E.g.:
string listFind = mList.Find(name => //name是变量,代表的是mList
{
//中元素,自己设定
if (name.Length > 3)
{
return true;
}
return false;
Console.WriteLine("element in takeList: " + s); } 这时takeList存放的元素就是mList中的前5个
List.Where方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素。
跟List.FindAll方法类似。
E.g.:
IEnumerable<string> whereList = mList.Where(name => {
List.RemoveAll方法:移除与指定的谓词所定义的条件相匹配的所
有元素。
public int RemoveAll(Predicate<T> match);
E.g.:
mList.RemoveAll(name => { if (name.Length > 3) { return true; } else { return false; } });
3、Insert(int index, T item); 在index位置添加一个元素
E.g.: mList.Insert(1, "Hei"); 遍历List中元素:
foreach (T element in mList) T的类型与mList声明时一样 {
Console.WriteLine(element); }
E.g.:
foreach (string s in mList) {
Console.WriteLine(s); }
删除元素:
1、 List. Remove(T item)
删除一个值
E.g.: mList.Remove("Hunter");
2、 List. RemoveAt(int index); 删除下标为index的元素
获得List中元素数目:
List. Count () 返回int值
E.g.:
int count = mList.Count(); Console.WriteLine("The num of elements in the list: " +count); 或者List.Count;
2、 List 的进阶、强大方法:
泛型的好处: 它为使用 c#语言编写面向对象程序增加了极大的效力和灵活
性。不会强行对值类型进行装箱和拆箱,或对引用类型进行向下强制类型转换, 所以性能得到提高。
性能注意事项:
在决定使用 IList<T> 还是使用 ArrayList 类(两者具有类似的功能)时, 记住 IList<T> 类在大多数情况下执行得更好并且是类型安全的。
须对大型集合进行循环访问的情况下,装箱和取消装箱的影响非常明显。”
1、 List 的基础、常用方法:
声明:
1、List<T> mList = new List<T>(); T为列表中元素类型,现在以string类型作为例子
E.g.: List<string> mList = new List<string>();
2、 List<T> testList =new List<T> (IEnumerable<T> collection); 以一个集合作为参数创建List
E.g.:
string[] temArr = { "Ha", "Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", "Locu" }; List<string> testList = new List<string>(temArr);
E.g.: mList.RemoveAt(0);
3、 List. RemoveRange(int index, int count);
从下标index开始,删除count个元素
E.g.: mList.RemoveRange(3, 2);
注:删除某元素后,其后面的元素下标自动跟进
判断某个元素是否在该List中:
if (name.Length > 3) {
return true; } else {
return false; } }); foreach (string s in subList) { Console.WriteLine("element in subList: "+s); } 这时subList存储的就是所有长度大于3的元素
如果对 IList<T> 类的类型 T 使用引用类型,则两个类的行为是完全相同 的。但是,如果对类型 T 使用值类型,则需要考虑实现和装箱问题。
用微软的话讲:
“ 添 加 到 ArrayList 中 的 任 何 引 用 或 值 类 型 都 将 隐 式 地 向 上 强 制 转 换 为 Object。如果项是值类型,则必须在将其添加到列表中时进行装箱操作,在检 索时进行取消装箱操作。强制转换以及装箱和取消装箱操作都会降低性能;在必
List. Contains(T item) 返回true或false,很实用
E.g.:
if (mList.Contains("Hunter")) {
Console.WriteLine("There is Hunter in the list"); } else {
mList.Add("Hunter"); Console.WriteLine("Add Hunter successfully."); }
ListFind函数:
public bool ListFind(string name) {
if (name.Length > 3) {
return true; } return false; }
这两种方法的结果是一样的。
List.FindLast 方法:搜索与指定谓词所定义的条件相匹配的元素, 并返回整个 List 中的最后一个匹配元素。
Console.WriteLine("element in subList: "+s); } 这时subList存储的就是所有长度大于3的元素
List.Take(n): 获得前n行 返回值为IEnumetable<T>,T的类型
与List<T>的类型一样
E.g.:
IEnumerable<string> takeList= mList.Take(5); foreach (string s in takeList) {
public T FindLast(Predicate<T> match); 用法与List.Find相同。
List.TrueForAll方法: 确定是否 List 中的每个元素都与指定的谓
词所定义的条件相匹配。
public bool TrueForAll(Predicate<T> match);
foreach (string s in mList) { Console.WriteLine("element in mList: }
这时mList存储的就是移除长度大于3之后的元素。
" + s);
(PS:如有问题请发送 E-mail 至: xuzhanweics@)
补充:比如要实现一个 int 类型的动态二维数组。 要增加一行就 matrix.add(new List<int>()); 某行要增加数据就 matrix[n].add(i);但是不建议这么操作。
给List里面元素排序:
List. Sort () 默认是元素第一个字母按升序
E.g.: mList.Sort(); 给List里面元素顺序反转:
List. Reverse () 可以与List. Sort ()配合使用,达到想要的效果
E.g.: mList.Sort();
List清空:List. Clear () E.g.: mList.Clear();
委托给拉姆达表达式:
E.g.:
bool flag = mList.TrueForAll(name => { if (name.Length > 3) { return true; } else { return false; } } ); Console.WriteLine("True for all: "+flag);
举例用的 List:
string[] temArr = { Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", " "Locu" }; mList.AddRange(temArr);
List.Find 方法:搜索与指定谓词所定义的条件相匹配的元素,并返 回整个 List 中的第一个匹配元素。
//flag值为false
委托给一个函数,这里用到上面的ListFind函数:
E.g.:
bool flag = mList.TrueForAll(ListFind); //委托给ListFind函数 Console.WriteLine("True for all: "+flag); //flag值为false
}); Console.WriteLine(listFind);
//输出是Hunter
委托给一个函数:
E.g.:
string listFind1 = mList.Find(ListFind); Console.WriteLine(listFind);
//委托给ListFind函数 //输出是Hunter
List<List<int>> matrix = new List<List<int>>(); matrix.Add(new List<int>()); matrix[0].Add(1); Console.WriteLine(matrix[0][0]); Console.ReadKey(); List 与数组的相互转换 1.从 string[]转 List<string> 例如:string[] str={“1”,”2”}; List <string> list=new List<string>(str); 2.从 List<string>转 string[]
添加元素:
1、 List. Add(T item) 添加一个元素
E.g.: mList.Add("John");
2、 List. AddRange(IEnumerable<T> collection) 添加一组元素
E.g.:
string[] temArr = { "Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", "Locu" };
public T Find(Predicate<T> match); Predicate是对方法的委托,如果传递给它的对象与委托中定义的条件匹配,则该 方法返回 true。当前 List 的元素被逐个传递给Predicate委托,并在 List 中向
前移动,从第一个元素开始,到最后一个元素结束。当找到匹配项时处理即停止。
C# List<T>用法
所属命名空间:System.Collections.Generic
using System.Collections.Generic;
public class List<T> : IList<T>, ICollection<T>, IEnumerable<T>, IList, ICollection, IEnumerable
例如:List<string> list=new List<string>; String[] str=list.ToArray();
这两种方法的结果是一样的。
List.FindAll方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素。
public List<T> FindAll(Predicate<T> match);
E.g.:
List<string> subList = mList.FindAll(ListFind); //委托给ListFind函数 foreach (string s in subList) {
Predicate 可以委托给一个函数或者一个拉姆达表达式
委托给拉姆达表达式:
E.g.:
string listFind = mList.Find(name => //name是变量,代表的是mList
{
//中元素,自己设定
if (name.Length > 3)
{
return true;
}
return false;
Console.WriteLine("element in takeList: " + s); } 这时takeList存放的元素就是mList中的前5个
List.Where方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素。
跟List.FindAll方法类似。
E.g.:
IEnumerable<string> whereList = mList.Where(name => {
List.RemoveAll方法:移除与指定的谓词所定义的条件相匹配的所
有元素。
public int RemoveAll(Predicate<T> match);
E.g.:
mList.RemoveAll(name => { if (name.Length > 3) { return true; } else { return false; } });
3、Insert(int index, T item); 在index位置添加一个元素
E.g.: mList.Insert(1, "Hei"); 遍历List中元素:
foreach (T element in mList) T的类型与mList声明时一样 {
Console.WriteLine(element); }
E.g.:
foreach (string s in mList) {
Console.WriteLine(s); }
删除元素:
1、 List. Remove(T item)
删除一个值
E.g.: mList.Remove("Hunter");
2、 List. RemoveAt(int index); 删除下标为index的元素
获得List中元素数目:
List. Count () 返回int值
E.g.:
int count = mList.Count(); Console.WriteLine("The num of elements in the list: " +count); 或者List.Count;
2、 List 的进阶、强大方法: