Stack<T> 类

定义

表示相同指定类型的实例可变大小的后进先出 (LIFO) 集合。

generic <typename T>
public ref class Stack : System::Collections::Generic::IEnumerable<T>, System::Collections::Generic::IReadOnlyCollection<T>, System::Collections::ICollection
generic <typename T>
public ref class Stack : System::Collections::Generic::IEnumerable<T>, System::Collections::ICollection
public class Stack<T> : System.Collections.Generic.IEnumerable<T>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<T>, System.Collections.ICollection
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public class Stack<T> : System.Collections.Generic.IEnumerable<T>, System.Collections.ICollection
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public class Stack<T> : System.Collections.Generic.IEnumerable<T>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<T>, System.Collections.ICollection
public class Stack<T> : System.Collections.Generic.IEnumerable<T>, System.Collections.ICollection
type Stack<'T> = class
    interface seq<'T>
    interface IEnumerable
    interface IReadOnlyCollection<'T>
    interface ICollection
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type Stack<'T> = class
    interface seq<'T>
    interface ICollection
    interface IEnumerable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type Stack<'T> = class
    interface seq<'T>
    interface IEnumerable
    interface ICollection
    interface IReadOnlyCollection<'T>
type Stack<'T> = class
    interface seq<'T>
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Class Stack(Of T)
Implements ICollection, IEnumerable(Of T), IReadOnlyCollection(Of T)
Public Class Stack(Of T)
Implements ICollection, IEnumerable(Of T)

类型参数

T

指定堆栈中元素的类型。

继承
Stack<T>
属性
实现

示例

下面的代码示例演示泛型类的 Stack<T> 几种方法。 该代码示例创建一个具有默认容量的字符串堆栈, Push 并使用 方法将五个字符串推送到堆栈上。 枚举堆栈的元素,这不会更改堆栈的状态。 方法 Pop 用于从堆栈中弹出第一个字符串。 方法 Peek 用于查看堆栈上的下一项,然后使用 Pop 方法将其弹出。

ToArray方法用于创建一个数组并将堆栈元素复制到其中,然后将该数组传递给Stack<T>采用 IEnumerable<T>的构造函数,以反转元素的顺序创建堆栈的副本。 将显示副本的元素。

创建两倍于堆栈大小的数组,并使用 CopyTo 方法从数组中间开始复制数组元素。 构造 Stack<T> 函数再次用于创建堆栈的副本,其元素顺序相反;因此,三个 null 元素位于末尾。

方法 Contains 用于显示字符串“four”位于堆栈的第一个副本中,之后 Clear 方法清除副本,属性 Count 显示堆栈为空。

using System;
using System.Collections.Generic;

class Example
{
    public static void Main()
    {
        Stack<string> numbers = new Stack<string>();
        numbers.Push("one");
        numbers.Push("two");
        numbers.Push("three");
        numbers.Push("four");
        numbers.Push("five");

        // A stack can be enumerated without disturbing its contents.
        foreach( string number in numbers )
        {
            Console.WriteLine(number);
        }

        Console.WriteLine("\nPopping '{0}'", numbers.Pop());
        Console.WriteLine("Peek at next item to destack: {0}",
            numbers.Peek());
        Console.WriteLine("Popping '{0}'", numbers.Pop());

        // Create a copy of the stack, using the ToArray method and the
        // constructor that accepts an IEnumerable<T>.
        Stack<string> stack2 = new Stack<string>(numbers.ToArray());

        Console.WriteLine("\nContents of the first copy:");
        foreach( string number in stack2 )
        {
            Console.WriteLine(number);
        }

        // Create an array twice the size of the stack and copy the
        // elements of the stack, starting at the middle of the
        // array.
        string[] array2 = new string[numbers.Count * 2];
        numbers.CopyTo(array2, numbers.Count);

        // Create a second stack, using the constructor that accepts an
        // IEnumerable(Of T).
        Stack<string> stack3 = new Stack<string>(array2);

        Console.WriteLine("\nContents of the second copy, with duplicates and nulls:");
        foreach( string number in stack3 )
        {
            Console.WriteLine(number);
        }

        Console.WriteLine("\nstack2.Contains(\"four\") = {0}",
            stack2.Contains("four"));

        Console.WriteLine("\nstack2.Clear()");
        stack2.Clear();
        Console.WriteLine("\nstack2.Count = {0}", stack2.Count);
    }
}

/* This code example produces the following output:

five
four
three
two
one

Popping 'five'
Peek at next item to destack: four
Popping 'four'

Contents of the first copy:
one
two
three

Contents of the second copy, with duplicates and nulls:
one
two
three




stack2.Contains("four") = False

stack2.Clear()

stack2.Count = 0
 */
open System
open System.Collections.Generic

let numbers = Stack()
numbers.Push "one"
numbers.Push "two"
numbers.Push "three"
numbers.Push "four"
numbers.Push "five"

// A stack can be enumerated without disturbing its contents.
for number in numbers do
    printfn $"{number}"

printfn $"\nPopping '{numbers.Pop()}'"
printfn $"Peek at next item to destack: {numbers.Peek()}"
numbers.Peek() |> ignore
printfn $"Popping '{numbers.Pop()}'"

// Create a copy of the stack, using the ToArray method and the
// constructor that accepts an IEnumerable<T>.
let stack2 = numbers.ToArray() |> Stack

printfn "\nContents of the first copy:"

for number in stack2 do
    printfn $"{number}"

// Create an array twice the size of the stack and copy the
// elements of the stack, starting at the middle of the
// array.
let array2 = numbers.Count * 2 |> Array.zeroCreate
numbers.CopyTo(array2, numbers.Count)

// Create a second stack, using the constructor that accepts an
// IEnumerable(Of T).
let stack3 = Stack array2

printfn "\nContents of the second copy, with duplicates and nulls:"

for number in stack3 do
    printfn $"{number}"

printfn
    $"""
stack2.Contains "four" = {stack2.Contains "four"}"""

printfn "\nstack2.Clear()"
stack2.Clear()
printfn $"\nstack2.Count = {stack2.Count}"

// This code example produces the following output:
//       five
//       four
//       three
//       two
//       one
//
//       Popping 'five'
//       Peek at next item to destack: four
//       Popping 'four'
//
//       Contents of the first copy:
//       one
//       two
//       three
//
//       Contents of the second copy, with duplicates and nulls:
//       one
//       two
//       three
//
//       stack2.Contains("four") = False
//
//       stack2.Clear()
//
//       stack2.Count = 0
Imports System.Collections.Generic

Module Example

    Sub Main

        Dim numbers As New Stack(Of String)
        numbers.Push("one")
        numbers.Push("two")
        numbers.Push("three")
        numbers.Push("four")
        numbers.Push("five")

        ' A stack can be enumerated without disturbing its contents.
        For Each number As String In numbers
            Console.WriteLine(number)
        Next

        Console.WriteLine(vbLf & "Popping '{0}'", numbers.Pop())
        Console.WriteLine("Peek at next item to pop: {0}", _
            numbers.Peek())    
        Console.WriteLine("Popping '{0}'", numbers.Pop())

        ' Create another stack, using the ToArray method and the
        ' constructor that accepts an IEnumerable(Of T). Note that
        ' the order of items on the new stack is reversed.
        Dim stack2 As New Stack(Of String)(numbers.ToArray())

        Console.WriteLine(vbLf & "Contents of the first copy:")
        For Each number As String In stack2
            Console.WriteLine(number)
        Next
        
        ' Create an array twice the size of the stack, compensating
        ' for the fact that Visual Basic allocates an extra array 
        ' element. Copy the elements of the stack, starting at the
        ' middle of the array. 
        Dim array2((numbers.Count * 2) - 1) As String
        numbers.CopyTo(array2, numbers.Count)
        
        ' Create a second stack, using the constructor that accepts an
        ' IEnumerable(Of T). The elements are reversed, with the null
        ' elements appearing at the end of the stack when enumerated.
        Dim stack3 As New Stack(Of String)(array2)

        Console.WriteLine(vbLf & _
            "Contents of the second copy, with duplicates and nulls:")
        For Each number As String In stack3
            Console.WriteLine(number)
        Next

        Console.WriteLine(vbLf & "stack2.Contains(""four"") = {0}", _
            stack2.Contains("four"))

        Console.WriteLine(vbLf & "stack2.Clear()")
        stack2.Clear()
        Console.WriteLine(vbLf & "stack2.Count = {0}", _
            stack2.Count)
    End Sub
End Module

' This code example produces the following output:
'
'five
'four
'three
'two
'one
'
'Popping 'five'
'Peek at next item to pop: four
'Popping 'four'
'
'Contents of the first copy:
'one
'two
'three
'
'Contents of the second copy, with duplicates and nulls:
'one
'two
'three
'
'
'
'
'stack2.Contains("four") = False
'
'stack2.Clear()
'
'stack2.Count = 0

注解

Stack<T> 作为数组实现。

需要临时存储信息时,堆栈和队列非常有用;也就是说,你可能希望在检索元素值后放弃元素。 如果需要按照信息在集合中的存储顺序访问信息,请使用 Queue<T> 。 如果需要按相反顺序访问信息,请使用 System.Collections.Generic.Stack<T>

System.Collections.Concurrent.ConcurrentStack<T>如果需要同时从多个线程访问集合,请使用 和 System.Collections.Concurrent.ConcurrentQueue<T> 类型。

的常见用途 System.Collections.Generic.Stack<T> 是在调用其他过程期间保留变量状态。

可以对 及其元素执行三个System.Collections.Generic.Stack<T>main操作:

Stack<T> 容量是 可以容纳的元素 Stack<T> 数。 将元素添加到 时 Stack<T>,通过重新分配内部数组,容量会根据需要自动增加。 可以通过调用 TrimExcess来减小容量。

如果 Count 小于堆栈的容量, Push 是 O (1) 操作。 如果需要增加容量以适应新元素, Push 将成为 O (n) 操作,其中 nCountPop 是 O (1) 操作。

Stack<T> 接受 null 作为引用类型的有效值,并允许重复元素。

构造函数

Stack<T>()

初始化 Stack<T> 类的新实例,该实例为空并且具有默认初始容量。

Stack<T>(IEnumerable<T>)

初始化 Stack<T> 类的新实例,该实例包含从指定集合复制的元素并且具有足够的容量来容纳所复制的元素。

Stack<T>(Int32)

初始化 Stack<T> 类的新实例,该实例为空并且具有指定的初始容量或默认初始容量(这两个容量中的较大者)。

属性

Capacity

表示相同指定类型的实例可变大小的后进先出 (LIFO) 集合。

Count

获取 Stack<T> 中包含的元素数。

方法

Clear()

Stack<T> 中移除所有对象。

Contains(T)

确定某元素是否在 Stack<T> 中。

CopyTo(T[], Int32)

从指定的数组索引处开始,将 Stack<T> 复制到现有的一维 Array 中。

EnsureCapacity(Int32)

确保此堆栈的容量至少为指定的 capacity。 如果当前容量小于 capacity,则至少将增加到指定的 capacity

Equals(Object)

确定指定对象是否等于当前对象。

(继承自 Object)
GetEnumerator()

返回 Stack<T> 的一个枚举数。

GetHashCode()

作为默认哈希函数。

(继承自 Object)
GetType()

获取当前实例的 Type

(继承自 Object)
MemberwiseClone()

创建当前 Object 的浅表副本。

(继承自 Object)
Peek()

返回位于 Stack<T> 顶部的对象但不将其移除。

Pop()

删除并返回 Stack<T> 顶部的对象。

Push(T)

Stack<T> 的顶部插入一个对象。

ToArray()

Stack<T> 复制到新数组中。

ToString()

返回表示当前对象的字符串。

(继承自 Object)
TrimExcess()

如果元素数小于当前容量的 90%,将容量设置为 Stack<T> 中的实际元素数。

TrimExcess(Int32)

表示相同指定类型的实例可变大小的后进先出 (LIFO) 集合。

TryPeek(T)

返回一个值,该值指示 Stack<T> 的顶部是否有对象;如果有,则将其复制到 result 参数。 不从 Stack<T> 中删除对象。

TryPop(T)

返回一个值,该值指示 Stack<T> 的顶部是否有对象;如果有,则将其复制到 result 参数,并从 Stack<T> 中删除它。

显式接口实现

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

从特定的 ICollection 索引开始,将 Array 的元素复制到一个 Array 中。

ICollection.IsSynchronized

获取一个值,该值指示是否同步对 ICollection 的访问(线程安全)。

ICollection.SyncRoot

获取可用于同步对 ICollection 的访问的对象。

IEnumerable.GetEnumerator()

返回循环访问集合的枚举数。

IEnumerable<T>.GetEnumerator()

返回一个循环访问集合的枚举器。

扩展方法

ToFrozenDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

FrozenDictionary<TKey,TValue>根据指定的键选择器函数从 IEnumerable<T> 创建 。

ToFrozenDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器和元素选择器函数,从 IEnumerable<T> 创建一个 FrozenDictionary<TKey,TValue>

ToFrozenSet<T>(IEnumerable<T>, IEqualityComparer<T>)

FrozenSet<T>使用指定的值创建 。

ToImmutableArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

从指定的集合创建一个不可变数组。

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

通过向源键应用转换函数,从现有元素集合构造一个不可变字典。

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

基于对序列进行某种形式的转换来构造一个不可变字典。

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

枚举并转换序列,然后生成其内容的不可变字典。

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>)

枚举并转换序列,然后使用指定的键比较器生成其内容的不可变字典。

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

枚举并转换序列,然后使用指定的键和值比较器生成其内容的不可变字典。

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

枚举序列,并生成其内容的不可变哈希集。

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

枚举序列,生成其内容的不可变哈希集,并为集类型使用指定的相等性比较器。

ToImmutableList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

枚举序列,并生成其内容的不可变列表。

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

枚举并转换序列,然后生成其内容的不可变排序字典。

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>)

枚举并转换序列,然后使用指定的键比较器生成其内容的不可变排序字典。

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

枚举并转换序列,然后使用指定的键和值比较器生成其内容的不可变排序字典。

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

枚举序列,并生成其内容的不可变排序集。

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

枚举序列,生成其内容的不可变排序集,并使用指定的比较器。

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

在给定其泛型参数 TDataTable 的输入 DataRow 对象的情况下,返回包含 IEnumerable<T> 对象副本的 DataRow

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

在给定其泛型参数 TDataRow 的输入 DataTable 对象的情况下,将 IEnumerable<T> 对象复制到指定的 DataRow

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

在给定其泛型参数 TDataRow 的输入 DataTable 对象的情况下,将 IEnumerable<T> 对象复制到指定的 DataRow

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)

对序列应用累加器函数。

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)

对序列应用累加器函数。 将指定的种子值用作累加器初始值。

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)

对序列应用累加器函数。 将指定的种子值用作累加器的初始值,并使用指定的函数选择结果值。

AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)

表示相同指定类型的实例可变大小的后进先出 (LIFO) 集合。

AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TKey,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)

表示相同指定类型的实例可变大小的后进先出 (LIFO) 集合。

All<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

确定序列中的所有元素是否都满足条件。

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>)

确定序列是否包含任何元素。

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

确定序列中是否存在任意一个元素满足条件。

Append<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

将一个值追加到序列末尾。

AsEnumerable<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回类型化为 IEnumerable<T> 的输入。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

计算 Decimal 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

计算 Double 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

计算 Int32 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

计算 Int64 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

计算可以为 null 的 Decimal 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

计算可以为 null 的 Double 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

计算可以为 null 的 Int32 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

计算可以为 null 的 Int64 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

计算可以为 null 的 Single 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

计算 Single 值序列的平均值,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Cast<TResult>(IEnumerable)

IEnumerable 的元素强制转换为指定的类型。

Chunk<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

将序列的元素拆分为最多 size大小的区块。

Concat<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

连接两个序列。

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

通过使用默认的相等比较器确定序列是否包含指定的元素。

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource, IEqualityComparer<TSource>)

通过使用指定的 IEqualityComparer<T> 确定序列是否包含指定的元素。

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回序列中的元素数量。

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回表示在指定的序列中满足条件的元素数量的数字。

CountBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

表示相同指定类型的实例可变大小的后进先出 (LIFO) 集合。

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回指定序列中的元素;如果序列为空,则返回单一实例集合中的类型参数的默认值。

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

返回指定序列中的元素;如果序列为空,则返回单一实例集合中的指定值。

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>)

通过使用默认的相等比较器对值进行比较,返回序列中的非重复元素。

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

通过使用指定的 IEqualityComparer<T> 对值进行比较,返回序列中的非重复元素。

DistinctBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数从序列中返回不同的元素。

DistinctBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数返回序列中的不同元素,并使用指定的比较器比较键。

ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Index)

返回序列中指定索引处的元素。

ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

返回序列中指定索引处的元素。

ElementAtOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Index)

返回序列中指定索引处的元素;如果索引超出范围,则返回默认值。

ElementAtOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

返回序列中指定索引处的元素;如果索引超出范围,则返回默认值。

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

通过使用默认的相等比较器对值进行比较,生成两个序列的差集。

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

通过使用指定的 IEqualityComparer<T> 对值进行比较,生成两个序列的差集。

ExceptBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数生成两个序列的集差。

ExceptBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数生成两个序列的集差。

First<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回序列中的第一个元素。

First<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回序列中满足指定条件的第一个元素。

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回序列中的第一个元素;如果序列中不包含任何元素,则返回默认值。

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

返回序列的第一个元素,如果序列不包含任何元素,则返回指定的默认值。

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回序列中满足条件的第一个元素;如果未找到这样的元素,则返回默认值。

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>, TSource)

返回序列中满足条件的第一个元素;如果未找到此类元素,则返回指定的默认值。

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数对序列中的元素进行分组。

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数对序列中的元素进行分组,并使用指定的比较器对键进行比较。

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

根据指定的键选择器函数对序列中的元素进行分组,并且通过使用指定的函数对每个组中的元素进行投影。

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

根据键选择器函数对序列中的元素进行分组。 通过使用比较器对键进行比较,并且通过使用指定的函数对每个组的元素进行投影。

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>)

根据指定的键选择器函数对序列中的元素进行分组,并且从每个组及其键中创建结果值。

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数对序列中的元素进行分组,并且从每个组及其键中创建结果值。 通过使用指定的比较器对键进行比较。

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>)

根据指定的键选择器函数对序列中的元素进行分组,并且从每个组及其键中创建结果值。 通过使用指定的函数对每个组的元素进行投影。

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>, TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数对序列中的元素进行分组,并且从每个组及其键中创建结果值。 通过使用指定的比较器对键值进行比较,并且通过使用指定的函数对每个组的元素进行投影。

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>, TResult>)

基于键值等同性对两个序列的元素进行关联,并对结果进行分组。 使用默认的相等比较器对键进行比较。

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>, TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

基于键值等同性对两个序列的元素进行关联,并对结果进行分组。 使用指定的 IEqualityComparer<T> 对键进行比较。

Index<TSource>(IEnumerable<TSource>)

表示相同指定类型的实例可变大小的后进先出 (LIFO) 集合。

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

通过使用默认的相等比较器对值进行比较,生成两个序列的交集。

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

通过使用指定的 IEqualityComparer<T> 对值进行比较,生成两个序列的交集。

IntersectBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数生成两个序列的集交集。

IntersectBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数生成两个序列的集交集。

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>)

基于匹配键对两个序列的元素进行关联。 使用默认的相等比较器对键进行比较。

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

基于匹配键对两个序列的元素进行关联。 使用指定的 IEqualityComparer<T> 对键进行比较。

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回序列的最后一个元素。

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回序列中满足指定条件的最后一个元素。

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回序列中的最后一个元素;如果序列中不包含任何元素,则返回默认值。

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

返回序列的最后一个元素,如果序列不包含任何元素,则返回指定的默认值。

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回序列中满足条件的最后一个元素;如果未找到这样的元素,则返回默认值。

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>, TSource)

返回序列中满足条件的最后一个元素;如果未找到此类元素,则返回指定的默认值。

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回表示序列中元素总数的 Int64

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回表示序列中满足条件的元素的数量的 Int64

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回泛型序列中的最大值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

返回泛型序列中的最大值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最大的 Decimal 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最大的 Double 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最大的 Int32 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最大的 Int64 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最大的 Decimal 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最大的 Double 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最大的 Int32 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最大的 Int64 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最大的 Single 值。

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最大的 Single 值。

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最大结果值。

MaxBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数返回泛型序列中的最大值。

MaxBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数和键比较器返回泛型序列中的最大值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回泛型序列中的最小值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

返回泛型序列中的最小值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最小的 Decimal 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最小的 Double 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最小的 Int32 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最小的 Int64 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最小的 Decimal 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最小的 Double 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最小的 Int32 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最小的 Int64 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回可以为 null 的最小的 Single 值。

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最小的 Single 值。

Min<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

对序列中的每个元素调用转换函数,并返回最小结果值。

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数返回泛型序列中的最小值。

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数和键比较器返回泛型序列中的最小值。

OfType<TResult>(IEnumerable)

根据指定类型筛选 IEnumerable 的元素。

Order<T>(IEnumerable<T>)

按升序对序列的元素进行排序。

Order<T>(IEnumerable<T>, IComparer<T>)

按升序对序列的元素进行排序。

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据键按升序对序列的元素进行排序。

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

使用指定的比较器按升序对序列的元素进行排序。

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据键按降序对序列的元素进行排序。

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

使用指定的比较器按降序对序列的元素排序。

OrderDescending<T>(IEnumerable<T>)

按降序对序列的元素排序。

OrderDescending<T>(IEnumerable<T>, IComparer<T>)

按降序对序列的元素排序。

Prepend<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

向序列的开头添加值。

Reverse<TSource>(IEnumerable<TSource>)

反转序列中元素的顺序。

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

将序列中的每个元素投影到新表单。

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,TResult>)

通过合并元素的索引,将序列的每个元素投影到新窗体中。

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TResult>>)

将序列的每个元素投影到 IEnumerable<T> 并将结果序列合并为一个序列。

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TResult>>)

将序列的每个元素投影到 IEnumerable<T> 并将结果序列合并为一个序列。 每个源元素的索引用于该元素的投影表。

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

将序列的每个元素投影到 IEnumerable<T>,并将结果序列合并为一个序列,并对其中每个元素调用结果选择器函数。

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

将序列的每个元素投影到 IEnumerable<T>,并将结果序列合并为一个序列,并对其中每个元素调用结果选择器函数。 每个源元素的索引用于该元素的中间投影表。

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

通过使用相应类型的默认相等比较器对序列的元素进行比较,以确定两个序列是否相等。

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

通过使用指定的 IEqualityComparer<T> 来比较两个序列的元素,以确定这两个序列是否相等。

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回序列的唯一元素;如果该序列并非恰好包含一个元素,则会引发异常。

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回序列中满足指定条件的唯一元素;如果有多个这样的元素存在,则会引发异常。

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

返回序列中的唯一元素;如果该序列为空,则返回默认值;如果该序列包含多个元素,此方法将引发异常。

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

返回序列的唯一元素,如果序列为空,则返回指定的默认值;如果序列中有多个元素,此方法将引发异常。

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

返回序列中满足指定条件的唯一元素;如果这类元素不存在,则返回默认值;如果有多个元素满足该条件,此方法将引发异常。

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>, TSource)

返回序列中唯一满足指定条件的元素;如果不存在此类元素,则返回指定的默认值;如果多个元素满足条件,此方法将引发异常。

Skip<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

跳过序列中指定数量的元素,然后返回剩余的元素。

SkipLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

返回一个新的可枚举集合,它包含 source 中的元素,但省略了源集合中的 count 个元素。

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

如果指定的条件为 true,则跳过序列中的元素,然后返回剩余的元素。

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

如果指定的条件为 true,则跳过序列中的元素,然后返回剩余的元素。 将在谓词函数的逻辑中使用元素的索引。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

计算 Decimal 值序列的总和,这些值可通过对输入序列中的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

计算 Double 值序列的总和,这些值可通过对输入序列中的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

计算 Int32 值序列的总和,这些值可通过对输入序列中的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

计算 Int64 值序列的总和,这些值可通过对输入序列中的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

计算可以为 null 的 Decimal 值序列的总和,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

计算可以为 null 的 Double 值序列的总和,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

计算可以为 null 的 Int32 值序列的总和,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

计算可以为 null 的 Int64 值序列的总和,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

计算可以为 null 的 Single 值序列的总和,这些值可通过对输入序列的每个元素调用转换函数获得。

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

计算 Single 值序列的总和,这些值可通过对输入序列中的每个元素调用转换函数获得。

Take<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

从序列的开头返回指定数量的相邻元素。

Take<TSource>(IEnumerable<TSource>, Range)

从序列中返回指定范围的连续元素。

TakeLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

返回一个新的可枚举集合,它包含 count 中的最后 source 个元素。

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

只要指定的条件为 true,就会返回序列的元素。

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

只要指定的条件为 true,就会返回序列的元素。 将在谓词函数的逻辑中使用元素的索引。

ToArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

IEnumerable<T> 中创建数组。

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数,从 IEnumerable<T> 创建一个 Dictionary<TKey,TValue>

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数和键比较器,从 IEnumerable<T> 创建一个 Dictionary<TKey,TValue>

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

根据指定的键选择器和元素选择器函数,从 IEnumerable<T> 创建一个 Dictionary<TKey,TValue>

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数、比较器和元素选择器函数,从 IEnumerable<T> 创建一个 Dictionary<TKey,TValue>

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

IEnumerable<T> 创建一个 HashSet<T>

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

使用 comparer 通过 IEnumerable<T> 创建 HashSet<T>,以用于比较键。

ToList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

IEnumerable<T> 创建一个 List<T>

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数,从 IEnumerable<T> 创建一个 Lookup<TKey,TElement>

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数和键比较器,从 IEnumerable<T> 创建一个 Lookup<TKey,TElement>

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

根据指定的键选择器和元素选择器函数,从 IEnumerable<T> 创建一个 Lookup<TKey,TElement>

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数、比较器和元素选择器函数,从 IEnumerable<T> 创建一个 Lookup<TKey,TElement>

TryGetNonEnumeratedCount<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

尝试在不强制枚举的情况下确定序列中的元素数。

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

通过使用默认的相等比较器,生成两个序列的并集。

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

通过使用指定的 IEqualityComparer<T> 生成两个序列的并集。

UnionBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

根据指定的键选择器函数生成两个序列的集联合。

UnionBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

根据指定的键选择器函数生成两个序列的集联合。

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

基于谓词筛选值序列。

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

基于谓词筛选值序列。 将在谓词函数的逻辑中使用每个元素的索引。

Zip<TFirst,TSecond>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>)

使用两个指定序列中的元素生成元组序列。

Zip<TFirst,TSecond,TThird>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>, IEnumerable<TThird>)

使用三个指定序列中的元素生成元组序列。

Zip<TFirst,TSecond,TResult>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>, Func<TFirst,TSecond,TResult>)

将指定函数应用于两个序列的对应元素,以生成结果序列。

AsParallel(IEnumerable)

启用查询的并行化。

AsParallel<TSource>(IEnumerable<TSource>)

启用查询的并行化。

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable 转换为 IQueryable

AsQueryable<TElement>(IEnumerable<TElement>)

将泛型 IEnumerable<T> 转换为泛型 IQueryable<T>

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

返回元素集合,其中包含源集合中每个节点的上级。

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

返回经过筛选的元素集合,其中包含源集合中每个节点的上级。 集合中仅包括具有匹配 XName 的元素。

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

返回源集合中每个文档和元素的子代节点的集合。

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

返回元素集合,其中包含源集合中每个元素和文档的子代元素。

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

返回经过筛选的元素集合,其中包含源集合中每个元素和文档的子代元素。 集合中仅包括具有匹配 XName 的元素。

Elements<T>(IEnumerable<T>)

返回源集合中每个元素和文档的子元素的集合。

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

返回源集合中经过筛选的每个元素和文档的子元素集合。 集合中仅包括具有匹配 XName 的元素。

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

返回节点集合(其中包含源集合中的所有节点),并按文档顺序排列。

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

返回源集合中每个文档和元素的子节点集合。

Remove<T>(IEnumerable<T>)

将源集合中的每个节点从其父节点中移除。

适用于

线程安全性

Visual Basic 中的公共静态 (Shared) 此类型的成员是线程安全的。 但不保证所有实例成员都是线程安全的。

Stack<T>只要集合未修改,就可以同时支持多个读取器。 即便如此,通过集合枚举本质上也不是线程安全的过程。 若要确保枚举过程中的线程安全性,可以在整个枚举过程中锁定集合。 若要允许多个线程访问集合以进行读写操作,则必须实现自己的同步。

另请参阅