大发pk10平台代理 _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初级开发的完后 ,突然会问:你有没人重写过hashcode方法 ?不少候选人直接说没写过。想要想,或许真的没写过,于是就再通过一一一个多问題图片确认:你在用HashMap的完后 ,键(Key)偏离 ,有没人放过自定义对象?而这个完后 ,候选人说放过,于是一一个多问題图片的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,这个问題图片普遍回答不大好,于是在本文里,就干脆从hash表讲起,讲述HashMap的存数据规则,由此亲戚亲戚一群人就自然清楚上述问題图片的答案了。

1 通过Hash算法来了解HashMap对象的高效性

    亲戚亲戚一群人先复习数据底部形态里的一一一个多知识点:在一一一个多长度为n(假设是500)的线性表(假设是ArrayList)里,存放着无序的数字;机会亲戚亲戚一群人要找一一一个多指定的数字,就不得不通过从头到尾依次遍历来查找,另一一个多 的平均查找次数是n除以2(这里是500)。

亲戚亲戚一群人再来观察Hash表(这里的Hash表纯粹是数据底部形态上的概念,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,存中放其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    亲戚亲戚一群人假设一一一个多Hash函数是x*x%5。当然实际情况报告里不机会用没人简单的Hash函数,亲戚亲戚一群人这里纯粹为了说明方便,而Hash表是一一一个多长度是11的线性表。机会亲戚亲戚一群人要把6中放其中,没人亲戚亲戚一群人首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,之后 亲戚亲戚一群人就把6中放入索引号是1这个位置。同样机会亲戚亲戚一群人要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,没人它将被中放索引是4的这个位置。这个效果如下图所示。

    另一一个多 做的好处非常明显。比如亲戚亲戚一群人要从中找6这个元素,亲戚亲戚一群人都须要先通过Hash函数计算6的索引位置,为甚让直接从1号索引里找到它了。

不过亲戚亲戚一群人会遇到“Hash值冲突”这个问題图片。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的对象建立一一一个多同义词链表。假设亲戚亲戚一群人在中放8的完后 ,发现4号位置机会被占,没人就会新建一一一个多链表结点中放8。同样,机会亲戚亲戚一群人要找8,没人发现4号索引里不是8,那会沿着链表依次查找。

    真是亲戚亲戚一群人还是无法彻底处置Hash值冲突的问題图片,为甚让Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在一一一个多合理的范围里。这里讲的理论知识不要再无的放矢,亲戚亲戚一群人能在后文里清晰地了解到重写hashCode方法 的重要性。

2 为有哪些要重写equals和hashCode方法

    当亲戚亲戚一群人用HashMap存入自定义的类时,机会不重写这个自定义类的equals和hashCode方法 ,得到的结果会和亲戚亲戚一群人预期的不一样。亲戚亲戚一群人来看WithoutHashCode.java这个例子。

在其中的第2到第18行,亲戚亲戚一群人定义了一一一个多Key类;在其中的第3行定义了唯一的一一一个多属性id。当前亲戚亲戚一群人先注释掉第9行的equals方法 和第16行的hashCode方法 。    

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方法

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,亲戚亲戚一群人定义了一一个多Key对象,它们的id不是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,亲戚亲戚一群人通过泛型创建了一一一个多HashMap对象。它的键偏离 都须要存放Key类型的对象,值偏离 都须要存储String类型的对象。

    在第25行里,亲戚亲戚一群人通过put方法 把k1和一串字符中放入hm里; 而在第26行,亲戚亲戚一群人想用k2去从HashMap里得到值;这就好比亲戚亲戚一群人想用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行的返回结果不是亲戚亲戚一群人想象中的那个字符串,之后 null。

    意味有一一个多—没人重写。第一是没人重写hashCode方法 ,第二是没人重写equals方法 。

   当亲戚亲戚一群人往HashMap里放k1时,首先会调用Key这个类的hashCode方法 计算它的hash值,之后把k1中放hash值所指引的内存位置。

    关键是亲戚亲戚一群人没人在Key里定义hashCode方法 。这里调用的仍是Object类的hashCode方法 (所有的类不是Object的子类),而Object类的hashCode方法 返回的hash值真是是k1对象的内存地址(假设是50)。

    

    机会亲戚亲戚一群人之后是调用hm.get(k1),没人亲戚亲戚一群人会再次调用hashCode方法 (还是返回k1的地址50),之后根据得到的hash值,能快一点 地找到k1。

    但亲戚亲戚一群人这里的代码是hm.get(k2),当亲戚亲戚一群人调用Object类的hashCode方法 (机会Key里没定义)计算k2的hash值时,真是得到的是k2的内存地址(假设是50)。机会k1和k2是一一个多不同的对象,之后 它们的内存地址一定不要再相同,也之后 说它们的hash值一定不同,这之后 亲戚亲戚一群人无法用k2的hash值去拿k1的意味。

    当亲戚亲戚一群人把第16和17行的hashCode方法 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不是1,之后 它们的hash值是相等的。

    亲戚亲戚一群人再来更正一下存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对象中放入对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(机会k2的id也是1,这个值也是50),之后到这个位置去找。

    但结果会出乎亲戚亲戚一群人意料:明明50号位置机会有k1,但第26行的输出结果依然是null。其意味之后 没人重写Key对象的equals方法 。

    HashMap是用链地址法来处置冲突,也之后 说,在50号位置上,有机会处在着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode方法 返回的hash值不是50。

     当亲戚亲戚一群人通过k2的hashCode到50号位置查找时,真是会得到k1。但k1有机会仅仅是和k2具有相同的hash值,但不要再和k2相等(k1和k2两把钥匙不要再能开同一扇门),这个完后 ,就须要调用Key对象的equals方法 来判断两者不是相等了。

    机会亲戚亲戚一群人在Key对象里没人定义equals方法 ,系统就不得不调用Object类的equals方法 。机会Object的固有方法 是根据一一个多对象的内存地址来判断,之后 k1和k2一定不要再相等,这之后 为有哪些依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的意味。

    为了处置这个问題图片,亲戚亲戚一群人须要打开第9到14行equals方法 的注释。在这个方法 里,之后 一一个多对象不是Key类型,为甚让它们的id相等,它们就相等。

3 对面试问題图片的说明

    机会在项目里突然会用到HashMap,之后 我在面试的完后 不是问这个问題图片∶你有没人重写过hashCode方法 ?你在使用HashMap时有没人重写hashCode和equals方法 ?你是为甚写的?

    根据问下来的结果,我发现初级应用应用程序员对这个知识点普遍没掌握好。重申一下,机会亲戚亲戚一群人要在HashMap的“键”偏离 存放自定义的对象,一定要在这个对象里用其他人的equals和hashCode方法 来覆盖Object里的同名方法 。 

     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。