大发一分快3_一分快3官方_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初级开发的让你,一直会问:你有没法 重写过hashcode依据?不少候选人直接说没写过。给你想,或许真的没写过,于是就再通过另一还还有一个 现象确认:你在用HashMap的让你,键(Key)部分,有没法 放过自定义对象?而这种 让你,候选人说放过,于是另一还还有一个 现象的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,这种 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,由此让我们都 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

    让我们都 先复习数据价值形式里的另一还还有一个 知识点:在另一还还有一个 长度为n(假设是111500)的线性表(假设是ArrayList)里,存放着无序的数字;否则 让我们都 要找另一还还有一个 指定的数字,就不得不通过从头到尾依次遍历来查找,从前 的平均查找次数是n除以2(这里是11500)。

让我们都 再来观察Hash表(这里的Hash表纯粹是数据价值形式上的概念,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,存放进 其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    让我们都 假设另一还还有一个 Hash函数是x*x%5。当然实际状况里不否则 用没法 简单的Hash函数,让我们都 这里纯粹为了说明方便,而Hash表是另一还还有一个 长度是11的线性表。否则 让我们都 要把6放进 其中,没法 让我们都 首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,全都让我们都 就把6放进 到索引号是1这种 位置。同样否则 让我们都 要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,没法 它将被放进 索引是4的这种 位置。这种 效果如下图所示。

    从前 做的好处非常明显。比如让我们都 要从中找6这种 元素,让我们都 都须要先通过Hash函数计算6的索引位置,否则 直接从1号索引里找到它了。

不过让我们都 会遇到“Hash值冲突”这种 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“的补救方案。效果如下图所示。

 

    具体的做法是,为所有Hash值是i的对象建立另一还还有一个 同义词链表。假设让我们都 在放进 8的让你,发现4号位置否则 被占,没法 就会新建另一还还有一个 链表结点放进 8。同样,否则 让我们都 要找8,没法 发现4号索引里都是8,那会沿着链表依次查找。

    真是让我们都 还是无法彻底补救Hash值冲突的现象,否则 Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在另一还还有一个 合理的范围里。这里讲的理论知识从不无的放矢,让我们都 能在后文里清晰地了解到重写hashCode依据的重要性。

2 为那些要重写equals和hashCode依据

    当让我们都 用HashMap存入自定义的类时,否则 不重写这种 自定义类的equals和hashCode依据,得到的结果会和让我们都 预期的不一样。让我们都 来看WithoutHashCode.java这种 例子。

在其中的第2到第18行,让我们都 定义了另一还还有一个 Key类;在其中的第3行定义了唯一的另一还还有一个 属性id。当前让我们都 先注释掉第9行的equals依据和第16行的hashCode依据。    

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依据
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,让我们都 定义了另一还还有一个 Key对象,它们的id都是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,让我们都 通过泛型创建了另一还还有一个 HashMap对象。它的键部分都须要存放Key类型的对象,值部分都须要存储String类型的对象。

    在第25行里,让我们都 通过put依据把k1和一串字符放进 到hm里; 而在第26行,让我们都 想用k2去从HashMap里得到值;这就好比让我们都 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行的返回结果都是让我们都 想象中的那个字符串,全都null。

    意味有另一还还有一个 —没法 重写。第一是没法 重写hashCode依据,第二是没法 重写equals依据。

   当让我们都 往HashMap里放k1时,首先会调用Key这种 类的hashCode依据计算它的hash值,让你把k1放进 hash值所指引的内存位置。

    关键是让我们都 没法 在Key里定义hashCode依据。这里调用的仍是Object类的hashCode依据(所有的类都是Object的子类),而Object类的hashCode依据返回的hash值真是是k1对象的内存地址(假设是11150)。

    

    否则 让我们都 让你是调用hm.get(k1),没法 让我们都 会再次调用hashCode依据(还是返回k1的地址11150),让你根据得到的hash值,能快一点 地找到k1。

    但让我们都 这里的代码是hm.get(k2),当让我们都 调用Object类的hashCode依据(否则 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1150)。否则 k1和k2是另一还还有一个 不同的对象,全都它们的内存地址一定不要相同,也全都说它们的hash值一定不同,这全都让我们都 无法用k2的hash值去拿k1的意味。

    当让我们都 把第16和17行的hashCode依据的注释打上去后,会发现它是返回id属性的hashCode值,这里k1和k2的id都是1,全都它们的hash值是相等的。

    让我们都 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1150,把k1对象放进 到对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(否则 k2的id也是1,这种 值也是1150),让你到这种 位置去找。

    但结果会出乎让我们都 意料:明明1150号位置否则 有k1,但第26行的输出结果依然是null。其意味全都没法 重写Key对象的equals依据。

    HashMap是用链地址法来补救冲突,也全都说,在1150号位置上,有否则 占据 着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode依据返回的hash值都是1150。

     当让我们都 通过k2的hashCode到1150号位置查找时,真是会得到k1。但k1有否则 仅仅是和k2具有相同的hash值,但从不和k2相等(k1和k2两把钥匙从不要 开同一扇门),这种 让你,就须要调用Key对象的equals依据来判断两者与非 相等了。

    否则 让我们都 在Key对象里没法 定义equals依据,系统就不得不调用Object类的equals依据。否则 Object的固有依据是根据另一还还有一个 对象的内存地址来判断,全都k1和k2一定不要相等,这全都为那些依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的意味。

    为了补救这种 现象,让我们都 须要打开第9到14行equals依据的注释。在这种 依据里,假如有一天另一还还有一个 对象都是Key类型,否则 它们的id相等,它们就相等。

3 对面试现象的说明

    否则 在项目里一直会用到HashMap,全都我在面试的让你都是问这种 现象∶你有没法 重写过hashCode依据?你在使用HashMap时有没法 重写hashCode和equals依据?你是为什么么写的?

    根据问下来的结果,我发现初级守护进程员对这种 知识点普遍没掌握好。重申一下,否则 让我们都 要在HashMap的“键”部分存放自定义的对象,一定要在这种 对象里用被委托人的equals和hashCode依据来覆盖Object里的同名依据。 

     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。