分分快3游戏_为什么要重写hashcode和equals方法?初级程序员在面试中很少能说清楚。

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     我在面试 Java初级开发的我想要,老是会问:你有那末了重写过hashcode法律妙招?不少候选人直接说没写过。让他想,或许真的没写过,于是就再通过一两个问提确认:你在用HashMap的我想要,键(Key)累积,有那末了放过自定义对象?而你這個 我想要,候选人说放过,于是一两个问提的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,你這個 问提普遍回答不大好,于是在本文里,就干脆从hash表讲起,讲述HashMap的存数据规则,由此亲戚亲戚朋友就自然清楚上述问提的答案了。

1 通过Hash算法来了解HashMap对象的高效性

    亲戚亲戚朋友先复习数据特征里的一两个知识点:在一两个长度为n(假设是1000)的线性表(假设是ArrayList)里,存放着无序的数字;我想要亲戚亲戚朋友要找一两个指定的数字,就不得不通过从头到尾依次遍历来查找,曾经的平均查找次数是n除以2(这里是1000)。

亲戚亲戚朋友再来观察Hash表(这里的Hash表纯粹是数据特征上的概念,和Java无关)。它的平均查找次数接近于1,代价相当小,关键是在Hash表里,存倒入其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    亲戚亲戚朋友假设一两个Hash函数是x*x%5。当然实际情況里不我想要用那末了简单的Hash函数,亲戚亲戚朋友这里纯粹为了说明方便,而Hash表是一两个长度是11的线性表。我想要亲戚亲戚朋友要把6倒入其中,那末了亲戚亲戚朋友首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,很多很多亲戚亲戚朋友就把6倒入到索引号是1你這個 位置。同样我想要亲戚亲戚朋友要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,那末了它将被倒入索引是4的你這個 位置。你這個 效果如下图所示。

    曾经做的好处非常明显。比如亲戚亲戚朋友要从中找6你這個 元素,亲戚亲戚朋友后该 先通过Hash函数计算6的索引位置,我想要直接从1号索引里找到它了。

不过亲戚亲戚朋友会遇到“Hash值冲突”你這個 问提。比如经过Hash函数计算后,7和8会有相同的Hash值,对此Java的HashMap对象采用的是”链地址法“的正确处理方案。效果如下图所示。

 

    具体的做法是,为所有Hash值是i的对象建立一两个同义词链表。假设亲戚亲戚朋友在倒入8的我想要,发现4号位置我想要被占,那末了就会新建一两个链表结点倒入8。同样,我想要亲戚亲戚朋友要找8,那末了发现4号索引里后该 8,那会沿着链表依次查找。

    之很多很多亲戚亲戚朋友还是无法彻底正确处理Hash值冲突的问提,我想要Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在一两个合理的范围里。这里讲的理论知识何必 无的放矢,亲戚亲戚朋友能在后文里清晰地了解到重写hashCode法律妙招的重要性。

2 为哪几个要重写equals和hashCode法律妙招

    当亲戚亲戚朋友用HashMap存入自定义的类时,我想要不重写你這個 自定义类的equals和hashCode法律妙招,得到的结果会和亲戚亲戚朋友预期的不一样。亲戚亲戚朋友来看WithoutHashCode.java你這個 例子。

在其中的第2到第18行,亲戚亲戚朋友定义了一两个Key类;在其中的第3行定义了唯一的一两个属性id。当前亲戚亲戚朋友先注释掉第9行的equals法律妙招和第16行的hashCode法律妙招。    

1	import java.util.HashMap;
2	class Key {
3		private Integer id;
4		public Integer getId() 
5	{return id; }
6		public Key(Integer id) 
7	{this.id = id;	}
8	//故意先注释掉equals和hashCode法律妙招
9	//	public boolean equals(Object o) {
10	//		if (o == null || !(o instanceof Key)) 
11	//		{ return false;	} 
12	//		else 
13	//		{ return this.getId().equals(((Key) o).getId());}
14	//	}
15		
16	//	public int hashCode() 
17	//	{ return id.hashCode();	}
18	}
19	
20	public class WithoutHashCode {
21		public static void main(String[] args) {
22			Key k1 = new Key(1);
23			Key k2 = new Key(1);
24			HashMap<Key,String> hm = new HashMap<Key,String>(); 
25			hm.put(k1, "Key with id is 1");		
26			System.out.println(hm.get(k2));		
27		}
28	}

    在main函数里的第22和23行,亲戚亲戚朋友定义了一两个Key对象,它们的id后该 1,就好比它们是两把相同的都能打开同一扇门的钥匙。

    在第24行里,亲戚亲戚朋友通过泛型创建了一两个HashMap对象。它的键累积后该 存放Key类型的对象,值累积后该 存储String类型的对象。

    在第25行里,亲戚亲戚朋友通过put法律妙招把k1和一串字符倒入到hm里; 而在第26行,亲戚亲戚朋友想用k2去从HashMap里得到值;这就好比亲戚亲戚朋友想用k1这把钥匙来锁门,用k2来开门。这是符合逻辑的,但从当前结果看,26行的返回结果后该 亲戚亲戚朋友想象中的那个字符串,就是null。

    意味有一两个—那末了重写。第一是那末了重写hashCode法律妙招,第二是那末了重写equals法律妙招。

   当亲戚亲戚朋友往HashMap里放k1时,首先会调用Key你這個 类的hashCode法律妙招计算它的hash值,我想要把k1倒入hash值所指引的内存位置。

    关键是亲戚亲戚朋友那末了在Key里定义hashCode法律妙招。这里调用的仍是Object类的hashCode法律妙招(所有的类后该 Object的子类),而Object类的hashCode法律妙招返回的hash值之很多很多是k1对象的内存地址(假设是100)。

    

    我想要亲戚亲戚朋友我想就是调用hm.get(k1),那末了亲戚亲戚朋友会再次调用hashCode法律妙招(还是返回k1的地址100),我想要根据得到的hash值,能快一点 地找到k1。

    但亲戚亲戚朋友这里的代码是hm.get(k2),当亲戚亲戚朋友调用Object类的hashCode法律妙招(我想要Key里没定义)计算k2的hash值时,之很多很多得到的是k2的内存地址(假设是100)。我想要k1和k2是一两个不同的对象,很多很多它们的内存地址一定不需要相同,也就是说它们的hash值一定不同,这就是亲戚亲戚朋友无法用k2的hash值去拿k1的意味。

    当亲戚亲戚朋友把第16和17行的hashCode法律妙招的注释添加后,会发现它是返回id属性的hashCode值,这里k1和k2的id后该 1,很多很多它们的hash值是相等的。

    亲戚亲戚朋友再来更正一下存k1和取k2的动作。存k1时,是根据它id的hash值,假设这里是100,把k1对象倒入到对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(我想要k2的id也是1,你這個 值也是100),我想要到你這個 位置去找。

    但结果会出乎亲戚亲戚朋友意料:明明100号位置我想要有k1,但第26行的输出结果依然是null。其意味就是那末了重写Key对象的equals法律妙招。

    HashMap是用链地址法来正确处理冲突,也就是说,在100号位置上,有我想要地处着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode法律妙招返回的hash值后该 100。

     当亲戚亲戚朋友通过k2的hashCode到100号位置查找时,之很多很多会得到k1。但k1有我想要仅仅是和k2具有相同的hash值,但何必 和k2相等(k1和k2两把钥匙何必 能开同一扇门),你這個 我想要,就还要调用Key对象的equals法律妙招来判断两者与非 相等了。

    我想要亲戚亲戚朋友在Key对象里那末了定义equals法律妙招,系统就不得不调用Object类的equals法律妙招。我想要Object的固有法律妙招是根据一两个对象的内存地址来判断,很多很多k1和k2一定不需要相等,这就是为哪几个依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的意味。

    为了正确处理你這個 问提,亲戚亲戚朋友还要打开第9到14行equals法律妙招的注释。在你這個 法律妙招里,若果一两个对象后该 Key类型,我想要它们的id相等,它们就相等。

3 对面试问提的说明

    我想要在项目里老是会用到HashMap,很多很多我在面试的我想要后该问你這個 问提∶你有那末了重写过hashCode法律妙招?你在使用HashMap时有那末了重写hashCode和equals法律妙招?你是为甚写的?

    根据问下来的结果,我发现初级系统线程池池员对你這個 知识点普遍没掌握好。重申一下,我想要亲戚亲戚朋友要在HashMap的“键”累积存放自定义的对象,一定要在你這個 对象里用此人 的equals和hashCode法律妙招来覆盖Object里的同名法律妙招。 

     本文是从Java核心技术及面试指南这本书中相关内容改编而来。