Map源码分析

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Map特性

    键值对key-value分布 key不可重复

Map简易类图 

    《Map源码分析》

网上有很多关于HashMap的原理讲解 所以本博客只是详述几个常用问题的理解

(1)HashMap为什么是线程不安全的,而Hashtable是线程安全的?

HashMap与Hashtable都实现Map接口,因此实现机制差不多,都是内部以一个Entry的形式来维护,就像很多网上的资料

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HashMap的数据结构:

   在java编程语言中,最基本的结构就是两种,一个是数组,另外一个是模拟指针(引用),所有的数据结构都可以用这两个基本结构来构造的,HashMap也不例外。HashMap实际上是一个“链表散列”的数据结构,即数组和链表的结合体。

《Map源码分析》

   从上图中可以看出,HashMap底层就是一个数组结构,数组中的每一项又是一个链表。当新建一个HashMap的时候,就会初始化一个数组。

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实际上,图上的每一个小方格就是一个Entry.在接下来解释hash时会详细说明

那么回到刚才的话题,线程安全问题,通过看源码不难发现,Hashtable的所有方法都是加了synchronized关键字的,而不加就意味着效率更高,一般情况下HashMap都优于Hashtable。

 

(2)HashMap的value可为空,Hashtable不可为空

HashMap继承于AbstractMap 而Hashtable继承于Dictionary 

源码对比如下:

AbstractMap 

public boolean containsKey(Object key) {
        Iterator<Map.Entry<K,V>> i = entrySet().iterator();
        if (key==null) {
            while (i.hasNext()) {
                Entry<K,V> e = i.next();
                if (e.getKey()==null)
                    return true;
            }
        } else {
            while (i.hasNext()) {
                Entry<K,V> e = i.next();
                if (key.equals(e.getKey()))
                    return true;
            }
        }
        return false;
    }

 

Hashtable

public synchronized boolean containsKey(Object key) {
        Entry tab[] = table;
        int hash = key.hashCode();
        int index = (hash & 0x7FFFFFFF) % tab.length;
        for (Entry<K,V> e = tab[index] ; e != null ; e = e.next) {
            if ((e.hash == hash) && e.key.equals(key)) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

 

由此可见。HashMap的key允许为空,而Hashtable的key不允许为空

 

(3)HashMap的Hash原理

这就是HashMap的核心原理,有些开发者将HashMap视为本地缓存,查询效率极快

《Map源码分析》

还是这张图

    问题一:“当两个对象的hashcode相同会发生什么?”

    hashcode相同,所以两个对象是相等的,HashMap将会抛出异常,或者不会存储它们。实际上有equals()和hashCode()两个方法,有的时候两个对象就算hashcode相同,但是它们可能并不相等。

    因为hashcode相同,所以它们的bucket位置相同,‘碰撞’会发生。因为HashMap使用链表存储对象,这个Entry(包含有键值对的Map.Entry对象)会存储在链表中。(如图)

    问题二:如果两个键的hashcode相同,如何获取值对象?”

    当我们调用get()方法,HashMap会使用键对象的hashcode找到bucket位置,然后获取值对象。如果有两个值对象储存在同一个bucket(也就是table[],不明白bucket的可以先去学下hash原理),将会遍历链表直到找到值对象,而实际上这一块小方格存的是Entry,所以你只要通过key找到value就可以了,也就是找到bucket位置之后,会调用keys.equals()方法去找到链表中正确的节点,最终找到要找的值对象。

    问题三:“如果HashMap的大小超过了负载因子(load factor)定义的容量,怎么办?

    一般默认的负载因子大小为0.75,也就是说,当一个map填满了75%的bucket时候,和其它集合类(如ArrayList等)一样,将会创建原来HashMap大小的两倍的bucket数组,来重新调整map的大小,并将原来的对象放入新的bucket数组中。这个过程叫作rehashing,因为它调用hash方法找到新的bucket位置。

    问题四:重新调整HashMap大小存在什么问题

    当重新调整HashMap大小的时候,存在条件竞争,因为如果两个线程都发现HashMap需要重新调整大小了,它们会同时试着调整大小。在调整大小的过程中,存储在链表中的元素的次序会反过来,因为移动到新的bucket位置的时候,HashMap并不会将元素放在链表的尾部,而是放在头部,这是为了避免尾部遍历(tail traversing)。如果条件竞争发生了,那么就死循环了。所以在多线程情况下请不要乱用HashMap,毕竟它是不安全的。

最后来看一看网上的一些参考资料(http://zhangshixi.iteye.com/blog/672697)

HashMap的存取实现:

   1) 存储:

Java代码  《Map源码分析》

  1. public V put(K key, V value) {  

  2.     // HashMap允许存放null键和null值。  

  3.     // 当key为null时,调用putForNullKey方法,将value放置在数组第一个位置。  

  4.     if (key == null)  

  5.         return putForNullKey(value);  

  6.     // 根据key的keyCode重新计算hash值。  

  7.     int hash = hash(key.hashCode());  

  8.     // 搜索指定hash值在对应table中的索引。  

  9.     int i = indexFor(hash, table.length);  

  10.     // 如果 i 索引处的 Entry 不为 null,通过循环不断遍历 e 元素的下一个元素。  

  11.     for (Entry<K,V> e = table[i]; e != null; e = e.next) {  

  12.         Object k;  

  13.         if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k))) {  

  14.             V oldValue = e.value;  

  15.             e.value = value;  

  16.             e.recordAccess(this);  

  17.             return oldValue;  

  18.         }  

  19.     }  

  20.     // 如果i索引处的Entry为null,表明此处还没有Entry。  

  21.     modCount++;  

  22.     // 将key、value添加到i索引处。  

  23.     addEntry(hash, key, value, i);  

  24.     return null;  

  25. }  

   从上面的源代码中可以看出:当我们往HashMap中put元素的时候,先根据key的hashCode重新计算hash值,根据hash值得到这个元素在数组中的位置(即下标),如果数组该位置上已经存放有其他元素了,那么在这个位置上的元素将以链表的形式存放,新加入的放在链头,最先加入的放在链尾。如果数组该位置上没有元素,就直接将该元素放到此数组中的该位置上。

   addEntry(hash, key, value, i)方法根据计算出的hash值,将key-value对放在数组table的i索引处。addEntry 是HashMap 提供的一个包访问权限的方法,代码如下:

Java代码  《Map源码分析》

  1. void addEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {  

  2.     // 获取指定 bucketIndex 索引处的 Entry   

  3.     Entry<K,V> e = table[bucketIndex];  

  4.     // 将新创建的 Entry 放入 bucketIndex 索引处,并让新的 Entry 指向原来的 Entry  

  5.     table[bucketIndex] = new Entry<K,V>(hash, key, value, e);  

  6.     // 如果 Map 中的 key-value 对的数量超过了极限  

  7.     if (size++ >= threshold)  

  8.     // 把 table 对象的长度扩充到原来的2倍。  

  9.         resize(2 * table.length);  

  10. }  

   当系统决定存储HashMap中的key-value对时,完全没有考虑Entry中的value,仅仅只是根据key来计算并决定每个Entry的存储位置。我们完全可以把 Map 集合中的 value 当成 key 的附属,当系统决定了 key 的存储位置之后,value 随之保存在那里即可。

   hash(int h)方法根据key的hashCode重新计算一次散列。此算法加入了高位计算,防止低位不变,高位变化时,造成的hash冲突。

Java代码  《Map源码分析》

  1. static int hash(int h) {  

  2.     h ^= (h >>> 20) ^ (h >>> 12);  

  3.     return h ^ (h >>> 7) ^ (h >>> 4);  

  4. }  

 

   我们可以看到在HashMap中要找到某个元素,需要根据key的hash值来求得对应数组中的位置。如何计算这个位置就是hash算法。前面说过HashMap的数据结构是数组和链表的结合,所以我们当然希望这个HashMap里面的元素位置尽量的分布均匀些,尽量使得每个位置上的元素数量只有一个,那么当我们用hash算法求得这个位置的时候,马上就可以知道对应位置的元素就是我们要的,而不用再去遍历链表,这样就大大优化了查询的效率。

   对于任意给定的对象,只要它的 hashCode() 返回值相同,那么程序调用 hash(int h) 方法所计算得到的 hash 码值总是相同的。我们首先想到的就是把hash值对数组长度取模运算,这样一来,元素的分布相对来说是比较均匀的。但是,“模”运算的消耗还是比较大的,在HashMap中是这样做的:调用 indexFor(int h, int length) 方法来计算该对象应该保存在 table 数组的哪个索引处。indexFor(int h, int length) 方法的代码如下:

Java代码  《Map源码分析》

  1. static int indexFor(int h, int length) {  

  2.     return h & (length-1);  

  3. }  

 

   这个方法非常巧妙,它通过 h & (table.length -1) 来得到该对象的保存位,而HashMap底层数组的长度总是 2 的n 次方,这是HashMap在速度上的优化。在 HashMap 构造器中有如下代码:

Java代码  《Map源码分析》

  1. int capacity = 1;  

  2.     while (capacity < initialCapacity)  

  3.         capacity <<= 1;  

   这段代码保证初始化时HashMap的容量总是2n次方,即底层数组的长度总是为2n次方。

当length总是 2 的n次方时,h& (length-1)运算等价于对length取模,也就是h%length,但是&比%具有更高的效率。

   这看上去很简单,其实比较有玄机的,我们举个例子来说明:

   假设数组长度分别为15和16,优化后的hash码分别为8和9,那么&运算后的结果如下:

       h & (table.length-1)                     hash                             table.length-1

       8 & (15-1):                                 0100                   &              1110                   =                0100

       9 & (15-1):                                 0101                   &              1110                   =                0100

       ———————————————————————————————————————–

       8 & (16-1):                                 0100                   &              1111                   =                0100

       9 & (16-1):                                 0101                   &              1111                   =                0101

  

   从上面的例子中可以看出:当它们和15-1(1110)“与”的时候,产生了相同的结果,也就是说它们会定位到数组中的同一个位置上去,这就产生了碰撞,8和9会被放到数组中的同一个位置上形成链表,那么查询的时候就需要遍历这个链 表,得到8或者9,这样就降低了查询的效率。同时,我们也可以发现,当数组长度为15的时候,hash值会与15-1(1110)进行“与”,那么 最后一位永远是0,而0001,0011,0101,1001,1011,0111,1101这几个位置永远都不能存放元素了,空间浪费相当大,更糟的是这种情况中,数组可以使用的位置比数组长度小了很多,这意味着进一步增加了碰撞的几率,减慢了查询的效率!而当数组长度为16时,即为2的n次方时,2n-1得到的二进制数的每个位上的值都为1,这使得在低位上&时,得到的和原hash的低位相同,加之hash(int h)方法对key的hashCode的进一步优化,加入了高位计算,就使得只有相同的hash值的两个值才会被放到数组中的同一个位置上形成链表。

   

   所以说,当数组长度为2的n次幂的时候,不同的key算得得index相同的几率较小,那么数据在数组上分布就比较均匀,也就是说碰撞的几率小,相对的,查询的时候就不用遍历某个位置上的链表,这样查询效率也就较高了。

   根据上面 put 方法的源代码可以看出,当程序试图将一个key-value对放入HashMap中时,程序首先根据该 key的 hashCode() 返回值决定该 Entry 的存储位置:如果两个 Entry 的 key 的 hashCode() 返回值相同,那它们的存储位置相同。如果这两个 Entry 的 key 通过 equals 比较返回 true,新添加 Entry 的 value 将覆盖集合中原有Entry 的 value,但key不会覆盖。如果这两个 Entry 的 key 通过 equals 比较返回 false,新添加的 Entry 将与集合中原有 Entry 形成 Entry 链,而且新添加的 Entry 位于 Entry 链的头部——具体说明继续看 addEntry() 方法的说明。

   2) 读取:

Java代码  《Map源码分析》

  1. public V get(Object key) {  

  2.     if (key == null)  

  3.         return getForNullKey();  

  4.     int hash = hash(key.hashCode());  

  5.     for (Entry<K,V> e = table[indexFor(hash, table.length)];  

  6.         e != null;  

  7.         e = e.next) {  

  8.         Object k;  

  9.         if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k)))  

  10.             return e.value;  

  11.     }  

  12.     return null;  

  13. }  

 

   有了上面存储时的hash算法作为基础,理解起来这段代码就很容易了。从上面的源代码中可以看出:从HashMap中get元素时,首先计算key的hashCode,找到数组中对应位置的某一元素,然后通过key的equals方法在对应位置的链表中找到需要的元素。

  

   3) 归纳起来简单地说,HashMap 在底层将 key-value 当成一个整体进行处理,这个整体就是一个 Entry 对象。HashMap 底层采用一个 Entry[] 数组来保存所有的 key-value 对,当需要存储一个 Entry 对象时,会根据hash算法来决定其在数组中的存储位置,在根据equals方法决定其在该数组位置上的链表中的存储位置;当需要取出一个Entry时,也会根据hash算法找到其在数组中的存储位置,再根据equals方法从该位置上的链表中取出该Entry。

 

转载于:https://my.oschina.net/liyixiangBlog/blog/365164

    原文作者:weixin_33759269
    原文地址: https://blog.csdn.net/weixin_33759269/article/details/92679269
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