HashMap按键值排序方法

Java中HashMap是一种用于存储“键”和“值”信息对的数据结构。不一样于Array、ArrayList和LinkedLists,它不会维持插入元素的顺序。java

所以,在键或值的基础上排序HashMap是一个很难的面试问题,若是你不知道如何解决的话。下面让咱们看看如何解决这个问题。面试

1. HashMap存储每对键和值做为一个Entry<K,V>对象。例如,给出一个HashMap,数组

Map<String,Integer> aMap = new HashMap<String,Integer>();

键的每次插入,都会有值对应到散列映射上,生成一个Entry <K,V>对象。经过使用这个Entry <K,V>对象,咱们能够根据值来排序HashMap。数据结构

2.建立一个简单的HashMap,并插入一些键和值。ide

ap<String,Integer> aMap = new HashMap<String,Integer>();
        // adding keys and values
        aMap.put("Five", 5);
        aMap.put("Seven", 7);
        aMap.put("Eight", 8);
        aMap.put("One",1);
        aMap.put("Two",2);
        aMap.put("Three", 3);

3.从HashMap恢复entry集合,以下所示。.net

Set<Entry<String,Integer>> mapEntries = aMap.entrySet();

4.从上述mapEntries建立LinkedList。咱们将排序这个链表来解决顺序问题。咱们之因此要使用链表来实现这个目的,是由于在链表中插入元素比数组列表更快。对象

List<Entry<String,Integer>> aList = new LinkedList<Entry<String,Integer>>(mapEntries);

5.经过传递链表和自定义比较器来使用Collections.sort()方法排序链表。排序

Collections.sort(aList, new Comparator<Entry<String,Integer>>() {
            @Override
            public int compare(Entry<String, Integer> ele1,
                    Entry<String, Integer> ele2) {
                return ele1.getValue().compareTo(ele2.getValue());
            }
        });

6.使用自定义比较器,基于entry的值(Entry.getValue()),来排序链表。element

7. ele1.getValue(). compareTo(ele2.getValue())——比较这两个值,返回0——若是这两个值彻底相同的话;返回1——若是第一个值大于第二个值;返回-1——若是第一个值小于第二个值。get

8. Collections.sort()是一个内置方法,仅排序值的列表。它在Collections类中重载。这两种个方法是

public static <T extends Comparable<? super T>> void sort(List<T> list)
public static <T> void sort(List<T> list, Comparator<? super T> c)

9.如今你已经排序链表,咱们须要存储键和值信息对到新的映射中。因为HashMap不保持顺序,所以咱们要使用LinkedHashMap。

// Storing the list into Linked HashMap to preserve the order of insertion.      
Map<String,Integer> aMap2 = new LinkedHashMap<String, Integer>();
        for(Entry<String,Integer> entry: aList) {
            aMap2.put(entry.getKey(), entry.getValue());
        }

10.完整的代码以下。

package com.speakingcs.maps;

import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;

public class SortMapByValues {

    public static void main(String[] args) {

        Map<String,Integer> aMap = new HashMap<String,Integer>();

        // adding keys and values
        aMap.put("Five", 5);
        aMap.put("Seven", 7);
        aMap.put("Eight", 8);
        aMap.put("One",1);
        aMap.put("Two",2);
        aMap.put("Three", 3);

        sortMapByValues(aMap);

    }

    private static void sortMapByValues(Map<String, Integer> aMap) {

        Set<Entry<String,Integer>> mapEntries = aMap.entrySet();

        System.out.println("Values and Keys before sorting ");
        for(Entry<String,Integer> entry : mapEntries) {
            System.out.println(entry.getValue() + " - "+ entry.getKey());
        }

        // used linked list to sort, because insertion of elements in linked list is faster than an array list. 
        List<Entry<String,Integer>> aList = new LinkedList<Entry<String,Integer>>(mapEntries);

        // sorting the List
        Collections.sort(aList, new Comparator<Entry<String,Integer>>() {

            @Override
            public int compare(Entry<String, Integer> ele1,
                    Entry<String, Integer> ele2) {

                return ele1.getValue().compareTo(ele2.getValue());
            }
        });

        // Storing the list into Linked HashMap to preserve the order of insertion. 
        Map<String,Integer> aMap2 = new LinkedHashMap<String, Integer>();
        for(Entry<String,Integer> entry: aList) {
            aMap2.put(entry.getKey(), entry.getValue());
        }

        // printing values after soring of map
        System.out.println("Value " + " - " + "Key");
        for(Entry<String,Integer> entry : aMap2.entrySet()) {
            System.out.println(entry.getValue() + " - " + entry.getKey());
        }

    }
}
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