极速时时彩赢钱诀窍_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初级开发的过后,老要会问:你有没有重写过hashcode法律措施?不少候选人直接说没写过。给你想,或许真的没写过,于是就再通过有有一5个 多现象确认:你在用HashMap的过后,键(Key)帕累托图,有没有放过自定义对象?而這個 过后,候选人说放过,于是有有一5个 多现象的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,這個 现象普遍回答不大好,于是在本文里,就干脆从hash表讲起,讲述HashMap的存数据规则,由此给我们我们就自然清楚上述现象的答案了。

1 通过Hash算法来了解HashMap对象的高效性

    给我们我们先复习数据特征里的有有一5个 多知识点:在有有一5个 多长度为n(假设是500)的线性表(假设是ArrayList)里,存放着无序的数字;机会给我们我们要找有有一5个 多指定的数字,就不得不通过从头到尾依次遍历来查找,好多好多 的平均查找次数是n除以2(这里是500)。

给我们我们再来观察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,存放在去其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    给我们我们假设有有一5个 多Hash函数是x*x%5。当然实际状况里不机会用没有简单的Hash函数,给我们我们这里纯粹为了说明方便,而Hash表是有有一5个 多长度是11的线性表。机会给我们我们要把6放在去其中,没有给我们我们首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,好多好多 给我们我们就把6放在去到索引号是1這個 位置。同样机会给我们我们要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,没有它将被放在去索引是4的這個 位置。這個 效果如下图所示。

    好多好多 做的好处非常明显。比如给我们我们要从中找6這個 元素,给我们我们我们要先通过Hash函数计算6的索引位置,为什么在么在让直接从1号索引里找到它了。

不过给我们我们会遇到“Hash值冲突”這個 现象。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“的处置方案。效果如下图所示。

 

    具体的做法是,为所有Hash值是i的对象建立有有一5个 多同义词链表。假设给我们我们在放在去8的过后,发现4号位置机会被占,没有就会新建有有一5个 多链表结点放在去8。同样,机会给我们我们要找8,没有发现4号索引里总要8,那会沿着链表依次查找。

    人太好 给我们我们还是无法彻底处置Hash值冲突的现象,为什么在么在让Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在有有一5个 多合理的范围里。这里讲的理论知识从不无的放矢,给我们我们能在后文里清晰地了解到重写hashCode法律措施的重要性。

2 为什么在么在要重写equals和hashCode法律措施

    当给我们我们用HashMap存入自定义的类时,机会不重写這個 自定义类的equals和hashCode法律措施,得到的结果会和给我们我们预期的不一样。给我们我们来看WithoutHashCode.java這個 例子。

在其中的第2到第18行,给我们我们定义了有有一5个 多Key类;在其中的第3行定义了唯一的有有一5个 多属性id。当前给我们我们先注释掉第9行的equals法律措施和第16行的hashCode法律措施。    

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法律措施
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,给我们我们定义了有有一5个 多Key对象,它们的id总要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,给我们我们通过泛型创建了有有一5个 多HashMap对象。它的键帕累托图都要存放Key类型的对象,值帕累托图都要存储String类型的对象。

    在第25行里,给我们我们通过put法律措施把k1和一串字符放在去到hm里; 而在第26行,给我们我们想用k2去从HashMap里得到值;这就好比给我们我们想用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行的返回结果总要给我们我们想象中的那个字符串,好多好多 null。

    由于 有有有一5个 多—没有重写。第一是没有重写hashCode法律措施,第二是没有重写equals法律措施。

   当给我们我们往HashMap里放k1时,首先会调用Key這個 类的hashCode法律措施计算它的hash值,过后把k1放在去hash值所指引的内存位置。

    关键是给我们我们没有在Key里定义hashCode法律措施。这里调用的仍是Object类的hashCode法律措施(所有的类总要Object的子类),而Object类的hashCode法律措施返回的hash值人太好 是k1对象的内存地址(假设是50)。

    

    机会给我们我们过后是调用hm.get(k1),没有给我们我们会再次调用hashCode法律措施(还是返回k1的地址50),过后根据得到的hash值,能变快地找到k1。

    但给我们我们这里的代码是hm.get(k2),当给我们我们调用Object类的hashCode法律措施(机会Key里没定义)计算k2的hash值时,人太好 得到的是k2的内存地址(假设是50)。机会k1和k2是有有一5个 多不同的对象,好多好多 它们的内存地址一定不需要相同,也好多好多 说它们的hash值一定不同,这好多好多 给我们我们无法用k2的hash值去拿k1的由于 。

    当给我们我们把第16和17行的hashCode法律措施的注释加带后,会发现它是返回id属性的hashCode值,这里k1和k2的id总要1,好多好多 它们的hash值是相等的。

    给我们我们再来更正一下存k1和取k2的动作。存k1时,是根据它id的hash值,假设这里是50,把k1对象放在去到对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(机会k2的id也是1,這個 值也是50),过后到這個 位置去找。

    但结果会出乎给我们我们意料:明明50号位置机会有k1,但第26行的输出结果依然是null。其由于 好多好多 没有重写Key对象的equals法律措施。

    HashMap是用链地址法来处置冲突,也好多好多 说,在50号位置上,有机会存在着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode法律措施返回的hash值总要50。

     当给我们我们通过k2的hashCode到50号位置查找时,人太好 会得到k1。但k1有机会仅仅是和k2具有相同的hash值,但从不和k2相等(k1和k2两把钥匙从能够开同一扇门),這個 过后,就都要调用Key对象的equals法律措施来判断两者否有相等了。

    机会给我们我们在Key对象里没有定义equals法律措施,系统就不得不调用Object类的equals法律措施。机会Object的固有法律措施是根据有有一5个 多对象的内存地址来判断,好多好多 k1和k2一定不需要相等,这好多好多 为什么在么在依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的由于 。

    为了处置這個 现象,给我们我们我们要打开第9到14行equals法律措施的注释。在這個 法律措施里,假若有有一5个 多对象总要Key类型,为什么在么在让它们的id相等,它们就相等。

3 对面试现象的说明

    机会在项目里老要会用到HashMap,好多好多 我在面试的过后总要问這個 现象∶你有没有重写过hashCode法律措施?你在使用HashMap时有没有重写hashCode和equals法律措施?你是为什么在么在写的?

    根据问下来的结果,我发现初级系统系统进程员对這個 知识点普遍没掌握好。重申一下,机会给我们我们要在HashMap的“键”帕累托图存放自定义的对象,一定要在這個 对象里用买车人的equals和hashCode法律措施来覆盖Object里的同名法律措施。 

     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。