먼저 리스트에 대해 말하기 전에 간단하게 배열에 대해 말하고자 한다.
배열은 변수의 단점을 해결할 수 있는 수단으로, 동일한 타입의 값들을 하나의 묶음으로 저장한 자료 구조이다. 즉, 여러 값들이 같은 의미를 지니면서 서로 연관성이 있을 때, 이들을 하나의 덩어리로 묶을 수 있다. 이렇게 묶인 데이터들의 집합을 배열이라 한다.
//배열의 간단한 예시
int[] a = {1, 2, 3};
여기서 우리가 리스트를 쓰는 가장 큰 이유를 알 수 있다.
바로 크기를 늘리거나 줄일수 있기 때문다.
리스트(List)란?
배열과 같이 객체를 일렬로 늘어놓은 구조를 가지고 있다. 객체를 인덱스(index)로 관리하기 때문에 객체를 저장하면 자동으로 인덱스가 부여되고, 인덱스로 객체를 검색, 추가, 삭제할 수 있는 등의 기능을 제공한다.
List 인터페이스를 구현한 클래스로는 ArrayList, Vector, LinkedList, Stack 등이 있다. 가장 많이 사용되는 것은 ArrayList와 LinkedList이다.
하나씩 알아보도록 하자!
순서가 있고 중복을 허용한다.
인덱스로 관리하기 때문에 인덱스로 접근이 가능하다.
크기가 가변적이다.
리스트 인터페이스에서 공통적으로 사용 가능한 메서드이며
주어진 인덱스에 객체를 추가한다.
주어진 인덱스에 컬렉션을 추가한다. boolean 타입을 리턴한다.
주어진 인덱스에 객체를 저장. Object 타입을 리턴한다.
순방향 / 역방향으로 탐색하여 주어진 객체의 위치를 반환한다. int 타입을 리턴한다.
List의 객체를 탐색할 수 있는 ListIterator 반환 / 주어진 index부터 탐색할 수 있는 ListIterator 타입을 리턴한다.
fromIndex부터 toIndex에 있는 객체를 반환한다. List 타입을 리턴한다.
주어진 인덱스에 저장된 객체를 삭제하고 삭제된 객체를 반환한다. Object 타입을 리턴한다.
주어진 객체를 삭제한다. boolean 타입을 리턴한다.
주어진 비교자(comparator)로 List를 정렬한다.
// list 생성
List<String> list = new ArrayList<>();
// 일반적으로 리스트를 만든 뒤, add메서드를 사용하여 객체를 하나씩 저장한다.
// 객체 추가
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
// 조회
for(String ele : list) {
System.out.println(ele);
}
List 인터페이스를 구현한 클래스로 컬렉션 프레임워크에서 가장 많이 사용된다. 기능적으로는 Vector와 동일하지만 Vector를 개선한 것이므로 Vector 보다 많이 사용된다.
일반적으로 신규 코드를 작성한다면 ArrayList를 사용하는 것이 좋다. 동기화를 지원하지 않아 더 가볍고 빠른 성능을 제공하며, 버전 호환성이 없다는 단점이 있지만 멀티스레드 환경이 아닌 한, 대부분의 경우에는 ArrayList를 사용하는 것이 더 권장된다.
객체가 인덱스로 관리된다는 점에서 배열과 유사하다. 그러나 배열은 생성될 때 크기가 고정되며, 크기를 변경할 수 없지만 ArrayList는 저장 용량을 초과하여 객체들이 추가되면, 자동으로 저장용량이 늘어나게 된다. 또한 데이터가 연속적으로 존재하여 데이터의 순서가 유지된다.
ArrayList<타입 매개변수> 객체명 = new ArrayList<타입 매개변수>(초기 저장 용량);
ArrayList<String> example = new ArrayList<String>();
ArrayList에 객체를 추가하게 되면 인덱스(index) 0부터 차례대로 저장된다.
ArrayList에 객체를 순차적으로 저장할 때에는 데이터를 이동하지 않아도 되므로, 작업 속도가 빠르지만, 중간에 위치한 객체를 추가, 삭제할 때에는 데이터 이동이 많이 일어나므로 속도가 저하된다.
ArrayList와 배열은 모든 데이터가 연속적으로 존재하지만, LinkedList에는 불연속적으로 존재하며, 이 데이터는 서로 연결되어 있다. LinkedList 컬렉션은 데이터를 효율적으로 추가, 삭제, 변경하기 위해 사용한다.
LinkedList에서 데이터를 삭제하려면, 삭제하고자 하는 요소의 이전 요소가 삭제하고자 하는 요소의 다음 요소를 참조하도록 변경한다. 링크를 끊어주는 방식이다. 배열처럼 데이터를 이동하기 위해 복사할 필요가 없기 때문에 처리 속도가 훨씬 빠르다. 데이터를 추가할 때에도 마찬가지이다.
ArrayList<String> list = new LinkedList<>();
데이터의 잦은 변경이 예상될 땐 LinkedList, 데이터의 개수가 변하지 않는다면 ArrayList를 사용하는 것이 좋다.