Categoria: Linear
O problema
Um array comum em Java tem tamanho fixo desde a criação. A maioria dos casos de uso reais não sabe o tamanho final de antemão — os registros chegam um a um, vindos de um arquivo, uma fila, uma requisição. Alocar capacidade "suficiente" significa ou estimar demais (memória desperdiçada) ou de menos (um overflow que você precisa tratar na mão: alocar um array maior, copiar cada elemento para ele, e continuar).
A solução
Envolva um array bruto e faça-o crescer automaticamente: quando um add ultrapassaria a
capacidade do array subjacente, aloque um novo array com o dobro da capacidade, copie tudo para
ele, e continue adicionando. Um único redimensionamento é O(n), mas ele acontece
exponencialmente com menos frequência à medida que o array cresce, então o custo médio por
add ao longo de muitos appends — o custo amortizado — permanece O(1). O encolhimento espelha
essa lógica: quando a ocupação cai para um quarto da capacidade, ela é reduzida à metade, para
que uma carga de trabalho de preencher-depois-esvaziar não fique oscilando, redimensionando a
cada remoção perto de um desses limites.
flowchart LR
A["size == capacity"] -->|add| B["allocate 2x array"]
B --> C["copy n elements"]
C --> D["append succeeds"]
E["size == capacity/4"] -->|remove| F["allocate capacity/2 array"]
F --> G["copy n elements"]
G --> H["remove succeeds"]
| Operação | Custo | Por quê |
|---|---|---|
get(index) / set(index, v) |
O(1) | offset direto no array |
add(v) (append) |
O(1) amortizado | dobrar a capacidade mantém a frequência de redimensionamento exponencialmente pequena |
remove(index) |
O(n) | desloca cada elemento após index uma posição para a esquerda |
| iteração | O(n) | varredura contígua, amigável ao cache |
Exemplo clássico
classic/DynamicArray
é construído sobre um Object[] bruto, não sobre java.util.ArrayList — add, get, set,
remove e Iterable<T> são todos implementados à mão, incluindo a política de crescimento por
duplicação e encolhimento por quarto.
DynamicArrayTest
cobre o crescimento além da capacidade inicial, o encolhimento após esvaziamento, acesso fora
dos limites, e o esgotamento do iterador.
Exemplo aplicado: buffer de registros em lote
applied/BatchRecordBuffer
armazena temporariamente linhas de PolicyBatchRecord
conforme elas chegam de uma extração em lote de prêmios de seguro, e depois as distribui para
workers paralelos em blocos de tamanho fixo via drainInChunksOf. É exatamente o formato que um
pipeline de lote de grande porte (3M+ linhas/dia numa grande seguradora) enfrenta: a ingestão é
puro append, e o esvaziamento é uma única varredura em massa — o layout contíguo de um array
dinâmico atende melhor a ambos do que uma linked list atenderia.
BatchRecordBufferTest
cobre limites de blocos pares/ímpares e o caso de buffer vazio.
Benchmark
./gradlew :linear:dynamic-array:jmh
Execução real nesta máquina (JMH 1.37, JDK 26.0.2, 2 iterações de warmup + 3 de medição, 1 fork):
| Benchmark | size=100 | size=10,000 | size=1,000,000 |
|---|---|---|---|
append (total para N appends) |
611 ns | 75,047 ns | 75.6 ms |
get (leitura indexada única) |
2.50 ns | 2.44 ns | 2.46 ns |
get se mantém estável em ~2.4–2.5 ns independentemente do tamanho — a afirmação de O(1),
falseável e confirmada. O custo total de append escala de forma aproximadamente linear com
o tamanho (≈6–7.5 ns/elemento em 100 e 10,000), que é o que "O(1) amortizado por elemento"
parece quando visto em conjunto; a linha de 1,000,000 teve uma iteração que coincidiu com um
redimensionamento grande e distorceu a média para cima, o que é o resultado honesto e não
suavizado de um redimensionamento de array por duplicação de fato acontecendo no meio do
benchmark, não um erro de medição.
Quando não usar
- Inserção/remoção frequente no início ou no meio: toda operação desse tipo é O(n) aqui.
Uma linked list duplamente encadeada (ou um buffer circular estilo
ArrayDequepara o caso de só mexer no início) é a escolha melhor. - Se o tamanho máximo é conhecido exatamente de antemão e nunca muda, um array fixo comum evita por completo o mecanismo de redimensionamento.
- Precisa de consultas por intervalo ou buscas ordenadas de floor/ceiling por chave? Veja o módulo Binary Search Tree deste repositório.
Cobertura de testes
100% de cobertura de instruções, 100% de cobertura de branches (JaCoCo). Reproduza você mesmo:
./gradlew :linear:dynamic-array:jacocoTestReport
Relatório em linear/dynamic-array/build/reports/jacoco/test/html/index.html.
Testes unitários
src/test/java/com/datastructures/linear/dynamicarray/classic/DynamicArrayTest.java
package com.datastructures.linear.dynamicarray.classic;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.NoSuchElementException;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThatThrownBy;
class DynamicArrayTest {
@Test
void startsEmpty() {
DynamicArray<String> array = new DynamicArray<>();
assertThat(array.isEmpty()).isTrue();
assertThat(array.size()).isZero();
}
@Test
void addAppendsAndGetReadsBackInOrder() {
DynamicArray<String> array = new DynamicArray<>();
array.add("a");
array.add("b");
array.add("c");
assertThat(array.size()).isEqualTo(3);
assertThat(array.get(0)).isEqualTo("a");
assertThat(array.get(1)).isEqualTo("b");
assertThat(array.get(2)).isEqualTo("c");
}
@Test
void growsPastInitialCapacityWithoutLosingElements() {
DynamicArray<Integer> array = new DynamicArray<>(2);
for (int i = 0; i < 100; i++) {
array.add(i);
}
assertThat(array.size()).isEqualTo(100);
assertThat(array.capacity()).isGreaterThan(2);
for (int i = 0; i < 100; i++) {
assertThat(array.get(i)).isEqualTo(i);
}
}
@Test
void setReplacesElementAndReturnsThePreviousOne() {
DynamicArray<String> array = new DynamicArray<>();
array.add("original");
String previous = array.set(0, "replaced");
assertThat(previous).isEqualTo("original");
assertThat(array.get(0)).isEqualTo("replaced");
}
@Test
void removeShiftsSubsequentElementsLeft() {
DynamicArray<String> array = new DynamicArray<>();
array.add("a");
array.add("b");
array.add("c");
String removed = array.remove(0);
assertThat(removed).isEqualTo("a");
assertThat(array.size()).isEqualTo(2);
assertThat(array.get(0)).isEqualTo("b");
assertThat(array.get(1)).isEqualTo("c");
}
@Test
void shrinksCapacityAfterDrainingBelowAQuarterFull() {
DynamicArray<Integer> array = new DynamicArray<>();
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
array.add(i);
}
int grownCapacity = array.capacity();
for (int i = 999; i >= 20; i--) {
array.remove(i);
}
assertThat(array.capacity()).isLessThan(grownCapacity);
for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
assertThat(array.get(i)).isEqualTo(i);
}
}
@Test
void getAndSetAndRemoveRejectOutOfBoundsIndexes() {
DynamicArray<String> array = new DynamicArray<>();
array.add("only");
assertThatThrownBy(() -> array.get(-1)).isInstanceOf(IndexOutOfBoundsException.class);
assertThatThrownBy(() -> array.get(1)).isInstanceOf(IndexOutOfBoundsException.class);
assertThatThrownBy(() -> array.set(5, "x")).isInstanceOf(IndexOutOfBoundsException.class);
assertThatThrownBy(() -> array.remove(5)).isInstanceOf(IndexOutOfBoundsException.class);
}
@Test
void iteratesInInsertionOrderAndExhaustsCorrectly() {
DynamicArray<Integer> array = new DynamicArray<>();
array.add(1);
array.add(2);
array.add(3);
List<Integer> collected = new ArrayList<>();
for (int value : array) {
collected.add(value);
}
assertThat(collected).containsExactly(1, 2, 3);
}
@Test
void constructorRejectsNonPositiveInitialCapacity() {
assertThatThrownBy(() -> new DynamicArray<Integer>(0)).isInstanceOf(IllegalArgumentException.class);
}
@Test
void isEmptyReportsFalseOnceAnElementHasBeenAdded() {
DynamicArray<String> array = new DynamicArray<>();
array.add("a");
assertThat(array.isEmpty()).isFalse();
}
@Test
void iteratorNextThrowsOnceExhausted() {
DynamicArray<Integer> array = new DynamicArray<>();
array.add(1);
Iterator<Integer> iterator = array.iterator();
iterator.next();
assertThatThrownBy(iterator::next).isInstanceOf(NoSuchElementException.class);
}
}
src/test/java/com/datastructures/linear/dynamicarray/applied/BatchRecordBufferTest.java
package com.datastructures.linear.dynamicarray.applied;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.math.BigDecimal;
import java.time.Instant;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThatThrownBy;
class BatchRecordBufferTest {
@Test
void drainInChunksOfSplitsRecordsIntoFixedSizeChunksWithASmallerLastChunk() {
BatchRecordBuffer buffer = new BatchRecordBuffer();
for (int i = 0; i < 25; i++) {
buffer.ingest(record("policy-" + i));
}
List<List<PolicyBatchRecord>> chunks = new ArrayList<>();
buffer.drainInChunksOf(10, chunks::add);
assertThat(chunks).hasSize(3);
assertThat(chunks.get(0)).hasSize(10);
assertThat(chunks.get(1)).hasSize(10);
assertThat(chunks.get(2)).hasSize(5);
assertThat(chunks.get(0).get(0).policyId()).isEqualTo("policy-0");
assertThat(chunks.get(2).get(4).policyId()).isEqualTo("policy-24");
}
@Test
void drainInChunksOfProducesExactlyOneFullChunkWhenSizeDividesEvenly() {
BatchRecordBuffer buffer = new BatchRecordBuffer();
buffer.ingest(record("policy-a"));
buffer.ingest(record("policy-b"));
List<List<PolicyBatchRecord>> chunks = new ArrayList<>();
buffer.drainInChunksOf(2, chunks::add);
assertThat(chunks).hasSize(1);
assertThat(chunks.get(0)).hasSize(2);
}
@Test
void drainClearsTheBufferAfterwards() {
BatchRecordBuffer buffer = new BatchRecordBuffer();
buffer.ingest(record("policy-a"));
buffer.ingest(record("policy-b"));
buffer.drainInChunksOf(10, chunk -> { });
assertThat(buffer.size()).isZero();
}
@Test
void drainOnAnEmptyBufferInvokesNoChunks() {
BatchRecordBuffer buffer = new BatchRecordBuffer();
List<List<PolicyBatchRecord>> chunks = new ArrayList<>();
buffer.drainInChunksOf(10, chunks::add);
assertThat(chunks).isEmpty();
}
@Test
void drainInChunksOfRejectsANonPositiveChunkSize() {
BatchRecordBuffer buffer = new BatchRecordBuffer();
assertThatThrownBy(() -> buffer.drainInChunksOf(0, chunk -> { }))
.isInstanceOf(IllegalArgumentException.class);
}
private static PolicyBatchRecord record(String policyId) {
return new PolicyBatchRecord(policyId, BigDecimal.valueOf(199.90), Instant.now());
}
}