精品欧美一区二区三区在线观看 _久久久久国色av免费观看性色_国产精品久久在线观看_亚洲第一综合网站_91精品又粗又猛又爽_小泽玛利亚一区二区免费_91亚洲精品国偷拍自产在线观看 _久久精品视频在线播放_美女精品久久久_欧美日韩国产成人在线

Java HashMap工作原理深入探討

開發(fā) 后端
大部分Java開發(fā)者都在使用Map,特別是HashMap。HashMap是一種簡單但強(qiáng)大的方式去存儲和獲取數(shù)據(jù)。但有多少開發(fā)者知道 HashMap內(nèi)部如何工作呢?幾天前,我閱讀了java.util.HashMap的大量源代碼(包括Java 7 和Java 8),來深入理解這個(gè)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

大部分Java開發(fā)者都在使用Map,特別是HashMap。HashMap是一種簡單但強(qiáng)大的方式去存儲和獲取數(shù)據(jù)。但有多少開發(fā)者知道 HashMap內(nèi)部如何工作呢?幾天前,我閱讀了java.util.HashMap的大量源代碼(包括Java 7 和Java 8),來深入理解這個(gè)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在這篇文章中,我會解釋java.util.HashMap的實(shí)現(xiàn),描述Java 8實(shí)現(xiàn)中添加的新特性,并討論性能、內(nèi)存以及使用HashMap時(shí)的一些已知問題。

內(nèi)部存儲

 

  1. Java HashMap類實(shí)現(xiàn)了Map<K, V>接口。這個(gè)接口中的主要方法包括: 
  2.  
  3.     V put(K key, V value) 
  4.  
  5.     V get(Object key) 
  6.  
  7.     V remove(Object key) 
  8.  
  9.     Boolean containsKey(Object key) 

HashMap使用了一個(gè)內(nèi)部類Entry<K, V>來存儲數(shù)據(jù)。這個(gè)內(nèi)部類是一個(gè)簡單的鍵值對,并帶有額外兩個(gè)數(shù)據(jù):

  • 一個(gè)指向其他入口(譯者注:引用對象)的引用,這樣HashMap可以存儲類似鏈接列表這樣的對象。

  • 一個(gè)用來代表鍵的哈希值,存儲這個(gè)值可以避免HashMap在每次需要時(shí)都重新生成鍵所對應(yīng)的哈希值。

下面是Entry<K, V>在Java 7下的一部分代碼:

  1. static class Entry<K,V> implements Map.Entry<K,V> { 
  2.         final K key; 
  3.         V value; 
  4.         Entry<K,V> next; 
  5.         int hash; 
  6. … 

HashMap將數(shù)據(jù)存儲到多個(gè)單向Entry鏈表中(有時(shí)也被稱為桶bucket或者容器orbins)。所有的列表都被注冊到一個(gè)Entry數(shù)組中(Entry<K, V>[]數(shù)組),這個(gè)內(nèi)部數(shù)組的默認(rèn)長度是16。

下面這幅圖描述了一個(gè)HashMap實(shí)例的內(nèi)部存儲,它包含一個(gè)nullable對象組成的數(shù)組。每個(gè)對象都連接到另外一個(gè)對象,這樣就構(gòu)成了一個(gè)鏈表。

所有具有相同哈希值的鍵都會被放到同一個(gè)鏈表(桶)中。具有不同哈希值的鍵最終可能會在相同的桶中。

當(dāng)用戶調(diào)用 put(K key, V value) 或者 get(Object key) 時(shí),程序會計(jì)算對象應(yīng)該在的桶的索引。然后,程序會迭代遍歷對應(yīng)的列表,來尋找具有相同鍵的Entry對象(使用鍵的equals()方法)。

對于調(diào)用get()的情況,程序會返回值所對應(yīng)的Entry對象(如果Entry對象存在)。

對于調(diào)用put(K key, V value)的情況,如果Entry對象已經(jīng)存在,那么程序會將值替換為新值,否則,程序會在單向鏈表的表頭創(chuàng)建一個(gè)新的Entry(從參數(shù)中的鍵和值)。

桶(鏈表)的索引,是通過map的3個(gè)步驟生成的:

  • 首先獲取鍵的散列碼。

  • 程序重復(fù)散列碼,來阻止針對鍵的糟糕的哈希函數(shù),因?yàn)檫@有可能會將所有的數(shù)據(jù)都放到內(nèi)部數(shù)組的相同的索引(桶)上。

  • 程序拿到重復(fù)后的散列碼,并對其使用數(shù)組長度(最小是1)的位掩碼(bit-mask)。這個(gè)操作可以保證索引不會大于數(shù)組的大小。你可以將其看做是一個(gè)經(jīng)過計(jì)算的優(yōu)化取模函數(shù)。

下面是生成索引的源代碼:

  1. // the "rehash" function in JAVA 7 that takes the hashcode of the key 
  2. static int hash(int h) { 
  3.     h ^= (h >>> 20) ^ (h >>> 12); 
  4.     return h ^ (h >>> 7) ^ (h >>> 4); 
  5. // the "rehash" function in JAVA 8 that directly takes the key 
  6. static final int hash(Object key) { 
  7.     int h; 
  8.     return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16); 
  9.     } 
  10. // the function that returns the index from the rehashed hash 
  11. static int indexFor(int h, int length) { 
  12.     return h & (length-1); 

為了更有效地工作,內(nèi)部數(shù)組的大小必須是2的冪值。讓我們看一下為什么:

假設(shè)數(shù)組的長度是17,那么掩碼的值就是16(數(shù)組長度-1)。16的二進(jìn)制表示是0…010000,這樣對于任何值H來說,“H & 16”的結(jié)果就是16或者0。這意味著長度為17的數(shù)組只能應(yīng)用到兩個(gè)桶上:一個(gè)是0,另外一個(gè)是16,這樣不是很有效率。但是如果你將數(shù)組的長度設(shè)置為 2的冪值,例如16,那么按位索引的工作變成“H & 15”。15的二進(jìn)制表示是0…001111,索引公式輸出的值可以從0到15,這樣長度為16的數(shù)組就可以被充分使用了。例如:

  • 如果H = 952,它的二進(jìn)制表示是0..01110111000,對應(yīng)的索引是0…01000 = 8

  • 如果H = 1576,它的二進(jìn)制表示是0..011000101000,對應(yīng)的索引是0…01000 = 8

  • 如果H = 12356146,它的二進(jìn)制表示是0..0101111001000101000110010,對應(yīng)的索引是0…00010 = 2

  • 如果H = 59843,它的二進(jìn)制表示是0..01110100111000011,它對應(yīng)的索引是0…00011 = 3

這種機(jī)制對于開發(fā)者來說是透明的:如果他選擇一個(gè)長度為37的HashMap,Map會自動選擇下一個(gè)大于37的2的冪值(64)作為內(nèi)部數(shù)組的長度。

自動調(diào)整大小

在獲取索引后,get()、put()或者remove()方法會訪問對應(yīng)的鏈表,來查看針對指定鍵的Entry對象是否已經(jīng)存在。在不做修改的情 況下,這個(gè)機(jī)制可能會導(dǎo)致性能問題,因?yàn)檫@個(gè)方法需要迭代整個(gè)列表來查看Entry對象是否存在。假設(shè)內(nèi)部數(shù)組的長度采用默認(rèn)值16,而你需要存儲 2,000,000條記錄。在***的情況下,每個(gè)鏈表會有125,000個(gè)Entry對象(2,000,000/16)。get()、remove()和 put()方法在每一次執(zhí)行時(shí),都需要進(jìn)行125,000次迭代。為了避免這種情況,HashMap可以增加內(nèi)部數(shù)組的長度,從而保證鏈表中只保留很少的 Entry對象。

當(dāng)你創(chuàng)建一個(gè)HashMap時(shí),你可以通過以下構(gòu)造函數(shù)指定一個(gè)初始長度,以及一個(gè)loadFactor:

</pre>
public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor)
<pre>

如果你不指定參數(shù),那么默認(rèn)的initialCapacity的值是16, loadFactor的默認(rèn)值是0.75。initialCapacity代表內(nèi)部數(shù)組的鏈表的長度。

當(dāng)你每次使用put(…)方法向Map中添加一個(gè)新的鍵值對時(shí),該方法會檢查是否需要增加內(nèi)部數(shù)組的長度。為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),Map存儲了2個(gè)數(shù)據(jù):

  • Map的大?。核鞨ashMap中記錄的條數(shù)。我們在向HashMap中插入或者刪除值時(shí)更新它。

  • 閥值:它等于內(nèi)部數(shù)組的長度*loadFactor,在每次調(diào)整內(nèi)部數(shù)組的長度時(shí),該閥值也會同時(shí)更新。

在添加新的Entry對象之前,put(…)方法會檢查當(dāng)前Map的大小是否大于閥值。如果大于閥值,它會創(chuàng)建一個(gè)新的數(shù)組,數(shù)組長度是當(dāng)前內(nèi)部數(shù) 組的兩倍。因?yàn)樾聰?shù)組的大小已經(jīng)發(fā)生改變,所以索引函數(shù)(就是返回“鍵的哈希值 & (數(shù)組長度-1)”的位運(yùn)算結(jié)果)也隨之改變。調(diào)整數(shù)組的大小會創(chuàng)建兩個(gè)新的桶(鏈表),并且將所有現(xiàn)存Entry對象重新分配到桶上。調(diào)整數(shù)組大小的目 標(biāo)在于降低鏈表的大小,從而降低put()、remove()和get()方法的執(zhí)行時(shí)間。對于具有相同哈希值的鍵所對應(yīng)的所有Entry對象來說,它們 會在調(diào)整大小后分配到相同的桶中。但是,如果兩個(gè)Entry對象的鍵的哈希值不一樣,但它們之前在同一個(gè)桶上,那么在調(diào)整以后,并不能保證它們依然在同一 個(gè)桶上。

這幅圖片描述了調(diào)整前和調(diào)整后的內(nèi)部數(shù)組的情況。在調(diào)整數(shù)組長度之前,為了得到Entry對象E,Map需要迭代遍歷一個(gè)包含5個(gè)元素的鏈表。在調(diào) 整數(shù)組長度之后,同樣的get()方法則只需要遍歷一個(gè)包含2個(gè)元素的鏈表,這樣get()方法在調(diào)整數(shù)組長度后的運(yùn)行速度提高了2倍。

線程安全

如果你已經(jīng)非常熟悉HashMap,那么你肯定知道它不是線程安全的,但是為什么呢?例如假設(shè)你有一個(gè)Writer線程,它只會向Map中插入已經(jīng)存在的數(shù)據(jù),一個(gè)Reader線程,它會從Map中讀取數(shù)據(jù),那么它為什么不工作呢?

因?yàn)樵谧詣诱{(diào)整大小的機(jī)制下,如果線程試著去添加或者獲取一個(gè)對象,Map可能會使用舊的索引值,這樣就不會找到Entry對象所在的新桶。

在最糟糕的情況下,當(dāng)2個(gè)線程同時(shí)插入數(shù)據(jù),而2次put()調(diào)用會同時(shí)出發(fā)數(shù)組自動調(diào)整大小。既然兩個(gè)線程在同時(shí)修改鏈表,那么Map有可能在一個(gè)鏈表的內(nèi)部循環(huán)中退出。如果你試著去獲取一個(gè)帶有內(nèi)部循環(huán)的列表中的數(shù)據(jù),那么get()方法永遠(yuǎn)不會結(jié)束。

HashTable提供了一個(gè)線程安全的實(shí)現(xiàn),可以阻止上述情況發(fā)生。但是,既然所有的同步的CRUD操作都非常慢。例如,如果線程1調(diào)用 get(key1),然后線程2調(diào)用get(key2),線程2調(diào)用get(key3),那么在指定時(shí)間,只能有1個(gè)線程可以得到它的值,但是3個(gè)線程都 可以同時(shí)訪問這些數(shù)據(jù)。

從Java 5開始,我們就擁有一個(gè)更好的、保證線程安全的HashMap實(shí)現(xiàn):ConcurrentHashMap。對于ConcurrentMap來說,只有桶是 同步的,這樣如果多個(gè)線程不使用同一個(gè)桶或者調(diào)整內(nèi)部數(shù)組的大小,它們可以同時(shí)調(diào)用get()、remove()或者put()方法。在一個(gè)多線程應(yīng)用程 序中,這種方式是更好的選擇。

鍵的不變性

為什么將字符串和整數(shù)作為HashMap的鍵是一種很好的實(shí)現(xiàn)?主要是因?yàn)樗鼈兪遣豢勺兊?!如果你選擇自己創(chuàng)建一個(gè)類作為鍵,但不能保證這個(gè)類是不可變的,那么你可能會在HashMap內(nèi)部丟失數(shù)據(jù)。

我們來看下面的用例:

  • 你有一個(gè)鍵,它的內(nèi)部值是“1”。

  • 你向HashMap中插入一個(gè)對象,它的鍵就是“1”。

  • HashMap從鍵(即“1”)的散列碼中生成哈希值。

  • Map在新創(chuàng)建的記錄中存儲這個(gè)哈希值。

  • 你改動鍵的內(nèi)部值,將其變?yōu)?ldquo;2”。

  • 鍵的哈希值發(fā)生了改變,但是HashMap并不知道這一點(diǎn)(因?yàn)榇鎯Φ氖桥f的哈希值)。

  • 你試著通過修改后的鍵獲取相應(yīng)的對象。

  • Map會計(jì)算新的鍵(即“2”)的哈希值,從而找到Entry對象所在的鏈表(桶)。

  • 情況1: 既然你已經(jīng)修改了鍵,Map會試著在錯(cuò)誤的桶中尋找Entry對象,沒有找到。

  • 情況2: 你很幸運(yùn),修改后的鍵生成的桶和舊鍵生成的桶是同一個(gè)。Map這時(shí)會在鏈表中進(jìn)行遍歷,已找到具有相同鍵的Entry對象。但是為了尋找鍵,Map首先會 通過調(diào)用equals()方法來比較鍵的哈希值。因?yàn)樾薷暮蟮逆I會生成不同的哈希值(舊的哈希值被存儲在記錄中),那么Map沒有辦法在鏈表中找到對應(yīng)的 Entry對象。

下面是一個(gè)Java示例,我們向Map中插入兩個(gè)鍵值對,然后我修改***個(gè)鍵,并試著去獲取這兩個(gè)對象。你會發(fā)現(xiàn)從Map中返回的只有第二個(gè)對象,***個(gè)對象已經(jīng)“丟失”在HashMap中:

 

  1. public class MutableKeyTest { 
  2.  
  3. public static void main(String[] args) { 
  4.  
  5.   class MyKey { 
  6.    Integer i; 
  7.  
  8.    public void setI(Integer i) { 
  9.     this.i = i; 
  10.    } 
  11.  
  12.    public MyKey(Integer i) { 
  13.     this.i = i; 
  14.    } 
  15.  
  16.    @Override 
  17.    public int hashCode() { 
  18.     return i; 
  19.    } 
  20.  
  21.    @Override 
  22.    public boolean equals(Object obj) { 
  23.     if (obj instanceof MyKey) { 
  24.      return i.equals(((MyKey) obj).i); 
  25.     } else 
  26.      return false
  27.    } 
  28.  
  29.   } 
  30.  
  31.   Map<MyKey, String> myMap = new HashMap<>(); 
  32.   MyKey key1 = new MyKey(1); 
  33.   MyKey key2 = new MyKey(2); 
  34.  
  35.   myMap.put(key1, "test " + 1); 
  36.   myMap.put(key2, "test " + 2); 
  37.  
  38.   // modifying key1 
  39.   key1.setI(3); 
  40.  
  41.   String test1 = myMap.get(key1); 
  42.   String test2 = myMap.get(key2); 
  43.  
  44.   System.out.println("test1= " + test1 + " test2=" + test2); 
  45.  
  46.  

上述代碼的輸出是“test1=null test2=test 2”。如我們期望的那樣,Map沒有能力獲取經(jīng)過修改的鍵 1所對應(yīng)的字符串1。

Java 8 中的改進(jìn)

在Java 8中,HashMap中的內(nèi)部實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了很多修改。的確如此,Java 7使用了1000行代碼來實(shí)現(xiàn),而Java 8中使用了2000行代碼。我在前面描述的大部分內(nèi)容在Java 8中依然是對的,除了使用鏈表來保存Entry對象。在Java 8中,我們?nèi)匀皇褂脭?shù)組,但它會被保存在Node中,Node中包含了和之前Entry對象一樣的信息,并且也會使用鏈表:

下面是在Java 8中Node實(shí)現(xiàn)的一部分代碼:

  1. static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> { 
  2.      final int hash; 
  3.      final K key; 
  4.      V value; 
  5.      Node<K,V> next; 

那么和Java 7相比,到底有什么大的區(qū)別呢?好吧,Node可以被擴(kuò)展成TreeNode。TreeNode是一個(gè)紅黑樹的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),它可以存儲更多的信息,這樣我們 可以在O(log(n))的復(fù)雜度下添加、刪除或者獲取一個(gè)元素。下面的示例描述了TreeNode保存的所有信息:

  1. static final class TreeNode<K,V> extends LinkedHashMap.Entry<K,V> { 
  2. final int hash; // inherited from Node<K,V> 
  3. final K key; // inherited from Node<K,V> 
  4. V value; // inherited from Node<K,V> 
  5. Node<K,V> next; // inherited from Node<K,V> 
  6. Entry<K,V> before, after;// inherited from LinkedHashMap.Entry<K,V> 
  7. TreeNode<K,V> parent; 
  8. TreeNode<K,V> left; 
  9. TreeNode<K,V> right; 
  10. TreeNode<K,V> prev; 
  11. boolean red; 

紅黑樹是自平衡的二叉搜索樹。它的內(nèi)部機(jī)制可以保證它的長度總是log(n),不管我們是添加還是刪除節(jié)點(diǎn)。使用這種類型的樹,最主要的好處是針對 內(nèi)部表中許多數(shù)據(jù)都具有相同索引(桶)的情況,這時(shí)對樹進(jìn)行搜索的復(fù)雜度是O(log(n)),而對于鏈表來說,執(zhí)行相同的操作,復(fù)雜度是O(n)。

如你所見,我們在樹中確實(shí)存儲了比鏈表更多的數(shù)據(jù)。根據(jù)繼承原則,內(nèi)部表中可以包含Node(鏈表)或者TreeNode(紅黑樹)。Oracle決定根據(jù)下面的規(guī)則來使用這兩種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu):

- 對于內(nèi)部表中的指定索引(桶),如果node的數(shù)目多于8個(gè),那么鏈表就會被轉(zhuǎn)換成紅黑樹。

- 對于內(nèi)部表中的指定索引(桶),如果node的數(shù)目小于6個(gè),那么紅黑樹就會被轉(zhuǎn)換成鏈表。

這張圖片描述了在Java 8 HashMap中的內(nèi)部數(shù)組,它既包含樹(桶0),也包含鏈表(桶1,2和3)。桶0是一個(gè)樹結(jié)構(gòu)是因?yàn)樗墓?jié)點(diǎn)大于8個(gè)。

內(nèi)存開銷

JAVA 7

使用HashMap會消耗一些內(nèi)存。在Java 7中,HashMap將鍵值對封裝成Entry對象,一個(gè)Entry對象包含以下信息:

  • 指向下一個(gè)記錄的引用

  • 一個(gè)預(yù)先計(jì)算的哈希值(整數(shù))

  • 一個(gè)指向鍵的引用

  • 一個(gè)指向值的引用

此外,Java 7中的HashMap使用了Entry對象的內(nèi)部數(shù)組。假設(shè)一個(gè)Java 7 HashMap包含N個(gè)元素,它的內(nèi)部數(shù)組的容量是CAPACITY,那么額外的內(nèi)存消耗大約是:

sizeOf(integer)* N + sizeOf(reference)* (3*N+C)

其中:

  • 整數(shù)的大小是4個(gè)字節(jié)

  • 引用的大小依賴于JVM、操作系統(tǒng)以及處理器,但通常都是4個(gè)字節(jié)。

這就意味著內(nèi)存總開銷通常是16 * N + 4 * CAPACITY字節(jié)。

注意:在Map自動調(diào)整大小后,CAPACITY的值是下一個(gè)大于N的最小的2的冪值。

注意:從Java 7開始,HashMap采用了延遲加載的機(jī)制。這意味著即使你為HashMap指定了大小,在我們***次使用put()方法之前,記錄使用的內(nèi)部數(shù)組(耗費(fèi)4*CAPACITY字節(jié))也不會在內(nèi)存中分配空間。

JAVA 8

在Java 8實(shí)現(xiàn)中,計(jì)算內(nèi)存使用情況變得復(fù)雜一些,因?yàn)镹ode可能會和Entry存儲相同的數(shù)據(jù),或者在此基礎(chǔ)上再增加6個(gè)引用和一個(gè)Boolean屬性(指定是否是TreeNode)。

如果所有的節(jié)點(diǎn)都只是Node,那么Java 8 HashMap消耗的內(nèi)存和Java 7 HashMap消耗的內(nèi)存是一樣的。

如果所有的節(jié)點(diǎn)都是TreeNode,那么Java 8 HashMap消耗的內(nèi)存就變成:

N * sizeOf(integer) + N * sizeOf(boolean) + sizeOf(reference)* (9*N+CAPACITY )

在大部分標(biāo)準(zhǔn)JVM中,上述公式的結(jié)果是44 * N + 4 * CAPACITY 字節(jié)。

性能問題

非對稱HashMap vs 均衡HashMap

在***的情況下,get()和put()方法都只有O(1)的復(fù)雜度。但是,如果你不去關(guān)心鍵的哈希函數(shù),那么你的put()和get()方法可能 會執(zhí)行非常慢。put()和get()方法的高效執(zhí)行,取決于數(shù)據(jù)被分配到內(nèi)部數(shù)組(桶)的不同的索引上。如果鍵的哈希函數(shù)設(shè)計(jì)不合理,你會得到一個(gè)非對 稱的分區(qū)(不管內(nèi)部數(shù)據(jù)的是多大)。所有的put()和get()方法會使用***的鏈表,這樣就會執(zhí)行很慢,因?yàn)樗枰湵碇械娜坑涗?。在最壞的?況下(如果大部分?jǐn)?shù)據(jù)都在同一個(gè)桶上),那么你的時(shí)間復(fù)雜度就會變?yōu)镺(n)。

下面是一個(gè)可視化的示例。***張圖描述了一個(gè)非對稱HashMap,第二張圖描述了一個(gè)均衡HashMap。

在這個(gè)非對稱HashMap中,在桶0上運(yùn)行g(shù)et()和put()方法會很花費(fèi)時(shí)間。獲取記錄K需要花費(fèi)6次迭代。

在這個(gè)均衡HashMap中,獲取記錄K只需要花費(fèi)3次迭代。這兩個(gè)HashMap存儲了相同數(shù)量的數(shù)據(jù),并且內(nèi)部數(shù)組的大小一樣。唯一的區(qū)別是鍵的哈希函數(shù),這個(gè)函數(shù)用來將記錄分布到不同的桶上。

下面是一個(gè)使用Java編寫的極端示例,在這個(gè)示例中,我使用哈希函數(shù)將所有的數(shù)據(jù)放到相同的鏈表(桶),然后我添加了2,000,000條數(shù)據(jù)。

  1. public class Test { 
  2.  
  3. public static void main(String[] args) { 
  4.  
  5.   class MyKey { 
  6.    Integer i; 
  7.    public MyKey(Integer i){ 
  8.     this.i =i; 
  9.    } 
  10.  
  11.    @Override 
  12.    public int hashCode() { 
  13.     return 1
  14.    } 
  15.  
  16.    @Override 
  17.    public boolean equals(Object obj) { 
  18.    … 
  19.    } 
  20.  
  21.   } 
  22.   Date begin = new Date(); 
  23.   Map <MyKey,String> myMap= new HashMap<>(2_500_000,1); 
  24.   for (int i=0;i<2_000_000;i++){ 
  25.    myMap.put( new MyKey(i), "test "+i); 
  26.   } 
  27.  
  28.   Date end = new Date(); 
  29.   System.out.println("Duration (ms) "+ (end.getTime()-begin.getTime())); 

我的機(jī)器配置是core i5-2500k @ 3.6G,在java 8u40下需要花費(fèi)超過45分鐘的時(shí)間來運(yùn)行(我在45分鐘后停止了進(jìn)程)。如果我運(yùn)行同樣的代碼, 但是我使用如下的hash函數(shù):

  1.  @Override 
  2. public int hashCode() { 
  3.   int key = 2097152-1
  4.   return key+2097152*i; 

運(yùn)行它需要花費(fèi)46秒,和之前比,這種方式好很多了!新的hash函數(shù)比舊的hash函數(shù)在處理哈希分區(qū)時(shí)更合理,因此調(diào)用put()方法會更快一些。如果你現(xiàn)在運(yùn)行相同的代碼,但是使用下面的hash函數(shù),它提供了更好的哈希分區(qū):

  1.  @Override 
  2. public int hashCode() { 
  3. return i; 

現(xiàn)在只需要花費(fèi)2秒!

我希望你能夠意識到哈希函數(shù)有多重要。如果在Java 7上面運(yùn)行同樣的測試,***個(gè)和第二個(gè)的情況會更糟(因?yàn)镴ava 7中的put()方法復(fù)雜度是O(n),而Java 8中的復(fù)雜度是O(log(n))。

在使用HashMap時(shí),你需要針對鍵找到一種哈希函數(shù),可以將鍵擴(kuò)散到最可能的桶上。為此,你需要避免哈希沖突。String對象是一個(gè)非常好的鍵,因?yàn)樗泻芎玫墓:瘮?shù)。Integer也很好,因?yàn)樗墓V稻褪撬陨淼闹怠?/p>

調(diào)整大小的開銷

如果你需要存儲大量數(shù)據(jù),你應(yīng)該在創(chuàng)建HashMap時(shí)指定一個(gè)初始的容量,這個(gè)容量應(yīng)該接近你期望的大小。

如果你不這樣做,Map會使用默認(rèn)的大小,即16,factorLoad的值是0.75。前11次調(diào)用put()方法會非???,但是第12次 (16*0.75)調(diào)用時(shí)會創(chuàng)建一個(gè)新的長度為32的內(nèi)部數(shù)組(以及對應(yīng)的鏈表/樹),第13次到第22次調(diào)用put()方法會很快,但是第23次 (32*0.75)調(diào)用時(shí)會重新創(chuàng)建(再一次)一個(gè)新的內(nèi)部數(shù)組,數(shù)組的長度翻倍。然后內(nèi)部調(diào)整大小的操作會在第48次、96次、192次…..調(diào)用 put()方法時(shí)觸發(fā)。如果數(shù)據(jù)量不大,重建內(nèi)部數(shù)組的操作會很快,但是數(shù)據(jù)量很大時(shí),花費(fèi)的時(shí)間可能會從秒級到分鐘級。通過初始化時(shí)指定Map期望的大 小,你可以避免調(diào)整大小操作帶來的消耗。

但這里也有一個(gè)缺點(diǎn):如果你將數(shù)組設(shè)置的非常大,例如2^28,但你只是用了數(shù)組中的2^26個(gè)桶,那么你將會浪費(fèi)大量的內(nèi)存(在這個(gè)示例中大約是2^30字節(jié))。

結(jié)論

對于簡單的用例,你沒有必要知道HashMap是如何工作的,因?yàn)槟悴粫吹絆(1)、O(n)以及O(log(n))之間的區(qū)別。但是如果能夠理解這一經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)背后的機(jī)制,總是有好處的。另外,對于Java開發(fā)者職位來說,這是一道典型的面試問題。

對于大數(shù)據(jù)量的情況,了解HashMap如何工作以及理解鍵的哈希函數(shù)的重要性就變得非常重要。

我希望這篇文章可以幫助你對HashMap的實(shí)現(xiàn)有一個(gè)深入的理解。

責(zé)任編輯:王雪燕 來源: ImportNew
相關(guān)推薦

2009-12-11 11:08:31

靜態(tài)路由策略

2009-10-16 09:17:39

屏蔽布線系統(tǒng)

2009-12-23 16:13:00

WPF Attache

2010-11-04 10:25:31

DB2表連接

2011-02-25 09:23:00

Java類加載器

2009-11-20 17:17:08

Oracle函數(shù)索引

2021-05-17 05:36:02

CSS 文字動畫技巧

2010-11-22 14:18:32

MySQL鎖機(jī)制

2010-07-21 09:38:15

PHP緩存技術(shù)

2009-06-16 10:51:14

Java源碼

2024-01-26 06:42:05

Redis數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

2012-02-28 14:43:43

2009-12-14 14:40:10

Ruby全局域變量

2017-01-03 17:57:46

Android異步精髓Handler

2009-12-07 16:07:03

PHP類的繼承

2009-11-12 13:56:54

2013-07-11 09:45:48

扁平化扁平化設(shè)計(jì)

2009-12-07 13:55:58

PHP array_m

2023-01-12 17:18:06

數(shù)據(jù)庫多云

2009-08-27 11:27:58

foreach語句C# foreach語
點(diǎn)贊
收藏

51CTO技術(shù)棧公眾號

久久夜色精品国产噜噜av| 午夜精品毛片| 在线视频亚洲一区| 亚洲精品在线观看免费| jlzzjlzz亚洲女人18| 雨宫琴音一区二区在线| 亚洲视频欧美视频| 欧美性猛交xx| 免费在线观看一区| 一区二区成人在线视频| 欧美一区二区三区在线播放| 国产片在线播放| 欧美亚洲一区| 欧美成人亚洲成人| 偷拍女澡堂一区二区三区| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 午夜激情久久久| 亚洲第一导航| 天堂中文网在线| 精品影视av免费| 韩日精品中文字幕| 天堂av免费在线| 免费精品国产的网站免费观看| 欧美精品123区| 白嫩少妇丰满一区二区| 好看的中文字幕在线播放| 亚洲国产高清不卡| 久久久精品动漫| 亚洲经典一区二区三区| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡| 69精品小视频| 久久黄色免费网站| 天天做天天爱天天综合网| 亚洲男人天堂2023| 日本xxxx裸体xxxx| 7777精品| 日韩精品一区在线观看| 国产免费中文字幕| 欧美成人黄色| 欧美体内she精视频| 男人的天堂99| 黄色激情在线播放| 亚洲人被黑人高潮完整版| 亚洲精品永久www嫩草| 国产一二三在线观看| 久久亚洲综合色一区二区三区| 国产乱码精品一区二区三区不卡| xxxwww在线观看| 国产精品91一区二区| 国产精品美女久久| 亚洲欧美日韩一区二区三区四区| 国产日本精品| 欧美亚洲国产日本| 国产区一区二区三| 性欧美长视频| 日本电影亚洲天堂| 久久久精品视频网站| 免费日韩一区二区| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 国产免费www| 久久机这里只有精品| 国产欧美日韩中文字幕在线| 一级黄色片在线看| 黄色小说综合网站| 91视频免费在线| 国产黄a三级三级三级| 国产不卡一区视频| 国产精品成人观看视频免费| 无码精品人妻一区二区| 久久综合精品国产一区二区三区 | 尤物国产精品| 免费成人黄色| 一区二区三区精品在线| 日日摸日日碰夜夜爽无码| 免费h在线看| 91精品办公室少妇高潮对白| 亚洲娇小娇小娇小| 日韩欧美中文在线观看| 亚洲国产精品小视频| 国产精品1000部啪视频| 日本成人小视频| 超碰精品一区二区三区乱码| 亚洲精品在线观看av| 欧美一级二区| 成人性生交xxxxx网站| 亚洲国产精品视频在线| 久久只精品国产| 亚洲精品不卡| av丝袜在线| 在线精品亚洲一区二区不卡| 在线观看网站黄| 欧美变态挠脚心| 国产一级揄自揄精品视频| 日韩福利小视频| 99亚洲视频| 国产精品丝袜久久久久久高清| 91久久久久国产一区二区| 丁香一区二区三区| 日韩在线电影一区| 久色国产在线| 精品视频在线免费| 岛国精品一区二区三区| 欧美色就是色| 国内成人精品一区| 中文字幕人妻精品一区| 不卡av在线免费观看| 五月天婷亚洲天综合网鲁鲁鲁| 一二三四区在线观看| 欧美视频一二三| 成年人网站av| 国产在线日韩精品| 97在线视频精品| 一级久久久久久久| 久久精品视频在线看| 欧美在线观看视频免费| 欧美黑粗硬大| 日韩精品久久久久久久玫瑰园| 日本裸体美女视频| 老牛嫩草一区二区三区日本| 国产经典一区二区三区| 日本综合在线| 色八戒一区二区三区| 精品少妇人妻av一区二区三区| 日韩欧美1区| 青青草原成人在线视频| 理论片中文字幕| 亚洲精品自拍动漫在线| 亚洲 激情 在线| 久久av影视| 欧美在线视频免费播放| 欧美 日韩 国产 成人 在线| 亚洲男人天堂av| 欧美激情第3页| 亚洲亚洲免费| 91成人性视频| 无码国产伦一区二区三区视频| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 中文字幕av不卡在线| 国产一区二区精品福利地址| 欧美最顶级的aⅴ艳星| 色婷婷激情五月| 亚洲电影在线免费观看| 蜜桃色一区二区三区| 在线成人激情| 91中文字精品一区二区| 麻豆免费在线观看| 欧美日本国产一区| 婷婷综合在线视频| 免费av成人在线| 五月天丁香综合久久国产| 成人国产精品| 日韩中文字幕视频| 国产丝袜在线视频| 亚洲精品成人悠悠色影视| 免费国偷自产拍精品视频| 亚洲最新色图| 成人自拍网站| 乡村艳史在线观看| 亚洲精品天天看| 无码人妻一区二区三区免费| 国产欧美精品一区二区三区四区| 狠狠热免费视频| 日韩欧美网址| 91九色偷拍| 自由的xxxx在线视频| 精品国产制服丝袜高跟| 国语对白一区二区| 99国产精品视频免费观看| 波多野结衣作品集| 日本不卡免费一区| 91黄在线观看| 这里有精品可以观看| 影音先锋欧美精品| 国产三区在线播放| 天天综合色天天| 亚洲av成人无码久久精品| 美女久久久精品| 四虎4hu永久免费入口| xxxx日韩| 日本三级韩国三级久久| 午夜激情视频在线观看| 日韩欧美国产综合在线一区二区三区| 国产一级二级三级视频| 久久免费美女视频| 手机免费av片| 99精品视频免费| 日韩欧美精品一区二区三区经典| 91视频成人| 88xx成人精品| 日韩子在线观看| 精品久久久久99| 亚洲精品一区二三区| 亚洲制服丝袜av| 久久久久久国产免费a片| 国产在线国偷精品免费看| 夫妻免费无码v看片| 日韩中文在线电影| 国产伦精品一区二区三区高清版| 欧美性理论片在线观看片免费| 欧美成人久久久| 国产免费av高清在线| 日韩午夜激情免费电影| 免费黄色av片| 亚洲综合清纯丝袜自拍| 丰满的亚洲女人毛茸茸| 成人黄色在线网站| 欧美日韩精品区别| 国产精品日韩久久久| 91国在线高清视频| 清纯唯美亚洲综合一区| 精品视频免费观看| 精品国产三级| 国产精品久久久久久久久久免费 | 久操精品在线| 国产高清自拍一区| 成人豆花视频| 国产精品爱久久久久久久| 91福利在线免费| 欧美另类极品videosbest最新版本| 久久综合九色综合久| 精品免费日韩av| 国产乱淫a∨片免费观看| 日本韩国精品一区二区在线观看| 国产一级片视频| 亚洲丝袜另类动漫二区| 无码人妻aⅴ一区二区三区69岛| 成人黄色在线视频| 伊人免费视频二| 久久99久久精品| 色一情一乱一伦一区二区三区日本| 99精品久久久| 搞av.com| 狠狠入ady亚洲精品| 99热这里只有精品7| 日韩中文字幕高清在线观看| 日韩av大全| 一呦二呦三呦国产精品| 久久国产精品一区二区三区四区| 欧美专区视频| 999视频在线观看| 成人综合日日夜夜| 成人午夜在线视频一区| 免费成人毛片| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 成人国产一区| 成人乱色短篇合集| 99久久这里有精品| 亚洲va欧美va国产综合剧情| www.成人在线.com| 5g国产欧美日韩视频| 天堂va欧美ⅴa亚洲va一国产| 成人久久精品视频| 国产视频一区二| 2020国产精品久久精品不卡| 国产日本亚洲| 国产福利一区二区三区在线观看| 中文无码日韩欧| 国产欧美一区二区视频| 卡通动漫精品一区二区三区| 欧美福利精品| 操欧美老女人| 在线观看成人免费| 国产综合自拍| aaa毛片在线观看| 蜜桃一区二区三区在线观看| 做a视频在线观看| 处破女av一区二区| 91精品人妻一区二区| 久久精品一区二区三区不卡 | 无码精品黑人一区二区三区 | 日本三级视频在线播放| 久久综合色影院| 国产精品偷拍| 日本成人黄色片| 日韩av黄色| 国产精品10p综合二区| 午夜欧洲一区| 亚洲一区不卡在线| 伊人成人网在线看| 国产精品亚洲a| 精品午夜久久福利影院| 国产伦精品一区三区精东| 久久先锋影音av鲁色资源 | 一级精品视频在线观看宜春院 | 欧美日韩一区 二区 三区 久久精品| 一区二区 亚洲| 精品福利一区二区三区| 免费资源在线观看| 久久综合久久88| 成年人黄色大片在线| 国产精品入口尤物| 国产成人av毛片| 先锋影音欧美| 在线国产精品一区| xxx国产在线观看| 成人午夜电影网站| 91无套直看片红桃在线观看| 亚洲福利一区二区| 亚洲中文一区二区三区| 精品国产亚洲在线| 99re在线视频| 91国在线精品国内播放 | 国产成人av一区二区三区| 国产在视频线精品视频www666| 国产一级大片免费看| 久久一综合视频| 日本人添下边视频免费| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 久久精品国产亚洲av无码娇色| 欧美午夜免费电影| 熟妇人妻中文av无码| 久久亚洲国产精品成人av秋霞| 樱花草涩涩www在线播放| 91成人免费看| 欧美3p视频| 狠狠操精品视频| 91网页版在线| 久久伊人成人网| 欧美人xxxx| 大片免费播放在线视频| 97国产精品久久| 日本一区影院| 影音先锋成人资源网站| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 9.1成人看片| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 国产精品女同一区二区| 中文字幕无线精品亚洲乱码一区 | 日韩天堂av| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 亚洲免费毛片网站| 国产视频在线一区| 日韩视频免费中文字幕| 日本一道高清亚洲日美韩| 欧美精品七区| 国产精品综合| 中文字幕一区二区三区人妻| 午夜精品影院在线观看| 日本xxxx人| 久久久久久成人| a看欧美黄色女同性恋| 91看片淫黄大片91| 国产精品一级片在线观看| 午夜免费激情视频| 91精品国产综合久久精品麻豆 | 国产精品福利av| 中文字幕在线播出| 神马久久桃色视频| 欧美一区 二区 三区| 欧美一区二区综合| 日韩不卡一二三区| 国产精品视频在| 欧美日韩在线精品一区二区三区激情| 都市激情一区| 国产日韩专区在线| 久久久久av| 黄页网站在线看| 五月婷婷激情综合网| 五月天婷婷社区| 国产精品18久久久久久首页狼| 精品国产一区探花在线观看| 麻豆三级在线观看| 亚洲欧美一区二区视频| 国产xxxx孕妇| 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 五月天婷婷网站| 亚洲精品国产精品自产a区红杏吧| 成人三级高清视频在线看| 久久99影院| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 91精品国产闺蜜国产在线闺蜜| 日韩一区二区电影在线| ****av在线网毛片| 色噜噜一区二区| 国产精品综合一区二区| 国产免费av一区二区| 在线国产精品视频| 亚洲精品午夜| 国产黄色特级片| 日韩一区中文字幕| 天天射天天操天天干| 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 精品二区在线观看| 91精品国产电影| 日韩免费久久| 免费黄色av网址| 欧美亚洲日本国产| 日本性爱视频在线观看| 日本午夜精品一区二区| 国产揄拍国内精品对白| 久久久午夜影院| 日韩视频免费在线观看| 欧美顶级毛片在线播放| 亚洲天堂av一区二区| 欧美色视频日本版| 超碰个人在线| 日本免费一区二区三区| 国产成人综合亚洲网站| 丰满人妻老熟妇伦人精品| 久久亚洲成人精品|