6-HashSet底层结构和源码分析

打印 上一主题 下一主题

主题 872|帖子 872|积分 2616

6-HashSet底层结构和源码分析

介绍汇总:

  • HashSet的全面介绍
  • HashSet底层机制阐明
  • HashSet实践训练
1-HashSet的全面介绍


  • HashSet 实现了 Set 接口
  • HashSet 现实上是 HashMap(源码)
  1. public HashSet() {
  2.         map = new HashMap<>();
  3. }
复制代码

  • 可以存放 null 值,但是只能有一个 null
  • HashSet 不保证元素是有序的,取决于 hash 后,在确定索引的结果。
  • 不能有重复元素、对象。
  • 实践训练
  1.         HashSet hashSet = new HashSet();
  2.         hashSet.add("lucy") ; // 可以加入
  3.         hashSet.add("lucy") ; // 不可加入
  4.         hashSet.add(new Dog("tom")) ; // 可以加入
  5.         hashSet.add(new Dog("tom")) ; // 可以加入
  6.         // 经典面试题
  7.         hashSet.add(new String("mark")) ; // 可以加入
  8.         hashSet.add(new String("mark")) ; // 不可加入
  9.         // 虽然创建了两个内容相同、地址不同的字符串对象,
  10.         // 但是这两个字符串对象的 hash 值是相同的
  11.         // 满足了 hashSet 底层中的 hash 值相同,但是地址不同
  12.         // 而还有一个条件就是调用元素的equals方法进行比较
  13.         //  String 的 equals 方法中比较的时候字符串内容
  14.         // 所以会相等,是为相同元素,无法加入 hashSet 中
  15.         System.out.println("====HashSet中列表元素有" + hashSet + "====");
  16.         // 区分 String 对象以及 hash 值为啥相同
  17.         // 不同对象(意味着地址值不同),hash 相同(这是由于字符串为常量,返回的都是常量池中的哈希值,因为都为 tom ,所以 hashCode 计算时为同一个值)
  18.         String tom = new String("tom");
  19.         System.out.println("tom的哈希值为" + tom.hashCode());
  20.         System.out.println(System.identityHashCode(tom));
  21.         String tom1 = new String("tom");
  22.         System.out.println("tom1的哈希值为" + tom1.hashCode());
  23.         System.out.println(System.identityHashCode(tom1));
  24.         /*
  25.         在Java中,对象存储在堆内存中,但Java的内存模型并不允许直接访问或获取对象的实际内存地址。
  26.         然而,如果你需要区分不同的对象实例,可以使用System.identityHashCode(Object x)方法。
  27.         这个方法返回的是对象的系统标识哈希码,它在对象的生命周期内是唯一的(除非对象被垃圾回收后,其内存位置被重新分配给另一个对象)。
  28.         虽然这个哈希码不是实际的内存地址,但它可以用于区分不同的对象实例。
  29.         需要注意的是,hashCode()方法和System.identityHashCode(Object x)方法返回的值是不同的。
  30.         hashCode()方法返回的是对象根据自己的哈希码算法计算出的哈希码,而System.identityHashCode(Object x)方法返回的是对象的系统标识哈希码,
  31.         它是由JVM在对象的生命周期内分配的,并且不会改变(除非对象被垃圾回收)。
  32.          */
复制代码
2-HashSet底层机制阐明


  • 模拟 HashSet 的底层
  1. package set;
  2. import java.util.Arrays;
  3. public class HashSetStructure {
  4.     @SuppressWarnings({"all"})
  5.     public static void main(String[] args) {
  6.         // 模拟一个 HashSet 的底层(HashMap 的底层结构)
  7.         // 1. 创建一个数组,数组的类型是 Node[] ,或者该数组称为 表
  8.         //    这里表的容量或长度为 16,是因为 HashMap 初始化后第一次添加数据,会将表的容量默认为 16
  9.         Node[] table = new Node[16];
  10.         System.out.println("====表中元素有" + Arrays.toString(table) + "====");
  11.         // 2. 创建数据结点
  12.         Node john = new Node("john", null);
  13.         // 3. 将数据结点存入表中
  14.         table[2] = john ;
  15.         Node jack = new Node("jack", null);
  16.         // 4. 将数据结点 jack 挂载到 john 之后,形成一个链表
  17.         john.next = jack ;
  18.         Node rose = new Node("Rose", null);
  19.         // 此时索引为 2 的链表中已存在两个数据结点,当该链表达到一定长度,
  20.         // 以及表的容量达到一定大小,该链表就会开始树化,也就是形成红黑树
  21.         // 这样做的目的是提高数据管理效率
  22.         jack.next = rose ;
  23.         Node lucy = new Node("lucy", null);
  24.         table[3] = lucy ;
  25.         // HashSet 的底层或者可以说是 HashMap 的底层结构(因为HashSet 的底层中维护了一个 HashMap )
  26.         // 数组 + 链表 + 红黑树
  27.     }
  28. }
  29. /**
  30. * 数据结点,存储数据和链接的下一个数据结点,便于形成链表
  31. */
  32. class Node {
  33.     // 存放数据
  34.     Object item ;
  35.     // 指向下一个结点
  36.     Node next ;
  37.     public Node(Object item, Node next) {
  38.         this.item = item;
  39.         this.next = next;
  40.     }
  41.     @Override
  42.     public String toString() {
  43.         return "Node{" +
  44.                 "item=" + item +
  45.                 ", next=" + next +
  46.                 '}';
  47.     }
  48. }
复制代码

  • HashSet 添加元素底层流程结论

    • HashSet 底层是 HashMap
    • 添加一个元素时,先得到 hash 值(并不是直接通过 hashcode 方法获得的值,有一个专门的算法会将 hashcode 的值进行转化),然后会根据算法将 hash 转成 表 的索引值
    • 找到存储数据表 table ,查看这个索引位置是否已经存放数据元素
    • 若没有,直接存入
    • 若有,调用 equals 比力,若相同,就放弃添加,若不相同,则添加到最后
    • 在 Java 8 中,若一条链表的元素个数超过 TREEIFY_THRESHOLD (默认链表树化的门槛或阈值为 8 ),而且 表 table 的容量 => MIN_TREEIFY_CAPACITY(默认表树化的门槛或阈值为 64),就会进行树化(红黑树)

  • HashSet 添加元素底层源码流程分析


  • HashMap 底层源码分析
  1. // 添加元素的核心方法有 hash、putval、resize、treeifyBin、putTreeVal
  2. // hash
  3. // 根据传入的 Key 对象生成对应的 hash 值
  4. // 若为 null ,则 hash = 0
  5. // 若不为 null ,则先获取 Key 对象的 hashcode 值然后按位异或 hashcode 值的逻辑右移 16 位
  6. static final int hash(Object key) {
  7.         int h;
  8.         return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
  9. }
  10.     // resize
  11.     // 扩容
  12.     final Node<K,V>[] resize() {
  13.         // 获取当前表
  14.         Node<K,V>[] oldTab = table;
  15.         // 获取当前表容量
  16.         // 若当前表为空,说明当前表可能是刚初始化的表,则表的容量也为 0
  17.         // 若当前表不为空,当前表的容量为 oldTab.length
  18.         int oldCap = (oldTab == null) ? 0 : oldTab.length;
  19.         // 获取当前扩容警戒值
  20.         int oldThr = threshold;
  21.         // 初始化当前表扩容后的新容量、新扩容警戒值
  22.         int newCap, newThr = 0;
  23.         // 判断当前表的容量,若是满足此种情况,说明已经扩过容了,不是初始化状态了
  24.         // 嵌套条件判断
  25.         // (1) 当前表达到或超出最大默认容量,仅需改变当前扩容警戒值,然后返回当前表
  26.         // (2) 按当前表的容量扩容二倍给新表且小于默认最大容量,同时还满足当前表大于默认初始容量(16),
  27.         //            则新扩容警戒值变为原来的 2 倍,等待之后进行扩容即可
  28.         if (oldCap > 0) {
  29.             if (oldCap >= MAXIMUM_CAPACITY) {
  30.                 threshold = Integer.MAX_VALUE;
  31.                 return oldTab;
  32.             }
  33.             else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACITY &&
  34.                      oldCap >= DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
  35.                 newThr = oldThr << 1; // double threshold
  36.         }
  37.         // 判断当前扩容警戒值,满足这一条件说明是通过 HashMap(int) 或者 HashMap(int,float) 初始化的 HashMap
  38.         // 将原本在初始化的 threshold 的值(这就是指定的初始化容量)赋给 newCap
  39.         // 此时,处理完 newCap 等待后续处理 newThr ,在等待扩容就行了
  40.         else if (oldThr > 0) // initial capacity was placed in threshold
  41.             newCap = oldThr;
  42.         // 此为 HashMap()初始化的 HashSet 进行首次扩容
  43.         // 等待扩容即可
  44.         else {               // zero initial threshold signifies using defaults
  45.             newCap = DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
  46.             newThr = (int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR * DEFAULT_INITIAL_CAPACITY);
  47.         }
  48.         // 此判断是为了处理通过 HashMap(int) 或者 HashMap(int,float) 初始化的 HashMap
  49.         // 的 newThr ,完毕之后等待扩容即可
  50.         if (newThr == 0) {
  51.             float ft = (float)newCap * loadFactor;
  52.             newThr = (newCap < MAXIMUM_CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM_CAPACITY ?
  53.                       (int)ft : Integer.MAX_VALUE);
  54.         }
  55.         // 将扩容后的扩容警戒值赋给实际对象的扩容警戒值
  56.         threshold = newThr;
  57.         @SuppressWarnings({"rawtypes","unchecked"})
  58.         // 根据 newCap 进行扩容
  59.         Node<K,V>[] newTab = (Node<K,V>[])new Node[newCap];
  60.         // 将扩容后的新表赋给实际对象的表
  61.         table = newTab;
  62.         // 将原有表的数据全部复制到当前新表(上一步已替换)
  63.         if (oldTab != null) {
  64.             for (int j = 0; j < oldCap; ++j) {
  65.                 Node<K,V> e;
  66.                 if ((e = oldTab[j]) != null) {
  67.                     oldTab[j] = null;
  68.                     if (e.next == null)
  69.                         newTab[e.hash & (newCap - 1)] = e;
  70.                     else if (e instanceof TreeNode)
  71.                         ((TreeNode<K,V>)e).split(this, newTab, j, oldCap);
  72.                     else { // preserve order
  73.                         Node<K,V> loHead = null, loTail = null;
  74.                         Node<K,V> hiHead = null, hiTail = null;
  75.                         Node<K,V> next;
  76.                         do {
  77.                             next = e.next;
  78.                             if ((e.hash & oldCap) == 0) {
  79.                                 if (loTail == null)
  80.                                     loHead = e;
  81.                                 else
  82.                                     loTail.next = e;
  83.                                 loTail = e;
  84.                             }
  85.                             else {
  86.                                 if (hiTail == null)
  87.                                     hiHead = e;
  88.                                 else
  89.                                     hiTail.next = e;
  90.                                 hiTail = e;
  91.                             }
  92.                         } while ((e = next) != null);
  93.                         if (loTail != null) {
  94.                             loTail.next = null;
  95.                             newTab[j] = loHead;
  96.                         }
  97.                         if (hiTail != null) {
  98.                             hiTail.next = null;
  99.                             newTab[j + oldCap] = hiHead;
  100.                         }
  101.                     }
  102.                 }
  103.             }
  104.         }
  105.         return newTab;
  106.     }
  107.    
  108.     // putval
  109.     // 存储数据
  110.     final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent, boolean evict) {
  111.         Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int n, i;
  112.         // 判断当前表
  113.         // 1. 获取当前表,并确认是否为空,说明当前表可能为刚初始化的 HashMap (HashSet)
  114.         // 2. 获取当前表的长度,并确认是否为空,说明当前表可能执行过 clear 方法
  115.         // 满足任一条件后,进行容量处理,并获取处理后的表的长度
  116.         if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)
  117.             n = (tab = resize()).length;
  118.         // 根据 hash 值计算索引值,并获取索引上的数据元素,然后判断是否为空
  119.         // 若为空,直接将该数据元素插入该索引
  120.         if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)
  121.             tab[i] = newNode(hash, key, value, null);
  122.         // 若不为空,开始进行数据比对
  123.         else {
  124.             Node<K,V> e; K k;
  125.             // 先与索引上的数据结点进行比对
  126.             // 以下是相同的数据元素,会直接赋给 e ,然后返回旧值,代表元素重复
  127.             // 从 hash 和 key 或者 equals(可自定义) 来进行判断
  128.             // 相同元素的 hash 值是相同的,所以这个要注意有个哈希值控制方法
  129.             // 不同对象的哈希值一定是不同的,但 String 对象除外,之前介绍过
  130.             // 而且可以通过重写 equals 和 hashCode 来达到对于同一类的对象如何
  131.             // 为相同的可以进行控制
  132.             if (p.hash == hash &&
  133.                 ((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
  134.                 e = p;
  135.             // 树结点的实例
  136.             // 是的话进行树结点的元素比对和存储
  137.             else if (p instanceof TreeNode)
  138.                 e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);
  139.             // 链表
  140.             else {
  141.                 // binCount 是统计链表的元素个数,不包括索引上的数据结点
  142.                 for (int binCount = 0; ; ++binCount) {
  143.                     // 查看 p 是否有下一个结点
  144.                     // 若为 null 的话,直接插入元素即可
  145.                     // 然后再来判断链表元素个数是否达到树化条件
  146.                     // 结束循环,之后处理 e
  147.                     if ((e = p.next) == null) {
  148.                         p.next = newNode(hash, key, value, null);
  149.                         if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for 1st
  150.                             treeifyBin(tab, hash);
  151.                         break;
  152.                     }
  153.                     // p 的下一个结点不为 null
  154.                     // 进行元素比对,和之前的方式一样
  155.                     // 元素一致的话就结束循环,之后处理 e
  156.                     if (e.hash == hash &&
  157.                         ((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
  158.                         break;
  159.                     p = e;
  160.                 }
  161.             }
  162.             // 判断 e 是否存在值
  163.             // 若有的话,则说明有重复元素
  164.             if (e != null) { // existing mapping for key
  165.                 V oldValue = e.value;
  166.                 if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)
  167.                     e.value = value;
  168.                 afterNodeAccess(e);
  169.                 return oldValue;
  170.             }
  171.         }
  172.         // 每一次修改都会统计
  173.         ++modCount;
  174.         // 修改成功后就将大小 + 1
  175.         // 然后查看大小是否达到警戒扩容值
  176.         // 这个警戒扩容值是针对存储了多少元素的,不是仅对于表中存储的
  177.         // 数据个数进行是否扩容的,还包括其链表或者红黑树的数据元素的
  178.         if (++size > threshold)
  179.             resize();
  180.         afterNodeInsertion(evict);
  181.         // 返回 null 意味着成功插入
  182.         return null;
  183.     }
  184. // treeifyBin 树化(红黑树)
  185. // 树化需要满足链表个数(8)和表的容量(>= 64)
  186. // 当满足链表个数的话,表容量不满足,就先进行表容量的扩容
  187. // 还有一个重要点就是当红黑树的个数小于等于 6 的话,红黑树又会转成链表,此过程称为剪枝
  188. // 关于剪枝仅是提一下
  189.     final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {
  190.         int n, index; Node<K,V> e;
  191.         if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)
  192.             resize();
  193.         else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {
  194.             TreeNode<K,V> hd = null, tl = null;
  195.             do {
  196.                 TreeNode<K,V> p = replacementTreeNode(e, null);
  197.                 if (tl == null)
  198.                     hd = p;
  199.                 else {
  200.                     p.prev = tl;
  201.                     tl.next = p;
  202.                 }
  203.                 tl = p;
  204.             } while ((e = e.next) != null);
  205.             if ((tab[index] = hd) != null)
  206.                 hd.treeify(tab);
  207.         }
  208.     }
复制代码
​        注:上方代码仅是解释每行代码的大致作用,需要 debug 进行梳理流程。

  • HashSet 的扩容注意事项
[code]        HashSet hashSet = new HashSet();        // HashSet 底层是 HashMap ,利用差别的数字(hash 一样平常也不相同)        // 以是存储的位置都在内部数组表上,仅模拟内部数组表的扩容        /*for (int i = 1 ; i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0 个回复

倒序浏览

快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 or 立即注册

本版积分规则

宝塔山

金牌会员
这个人很懒什么都没写!
快速回复 返回顶部 返回列表