• 讲讲HashCode的作用


    前言

    Object提供给我们了一个Native的方法“public native int hashCode();”,本文讲讲Hash是什么以及HashCode的作用

    Hash

    先用一张图看下什么是Hash

    Hash是散列的意思,就是把任意长度的输入,通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。关于散列值,有以下几个关键结论:

    1、如果散列表中存在和散列原始输入K相等的记录,那么K必定在f(K)的存储位置上

    2、不同关键字经过散列算法变换后可能得到同一个散列地址,这种现象称为碰撞

    3、如果两个Hash值不同(前提是同一Hash算法),那么这两个Hash值对应的原始输入必定不同

    HashCode

    然后讲下什么是HashCode,总结几个关键点:

    1、HashCode的存在主要是为了查找的快捷性,HashCode是用来在散列存储结构中确定对象的存储地址的

    2、如果两个对象equals相等,那么这两个对象的HashCode一定也相同

    3、如果对象的equals方法被重写,那么对象的HashCode方法也尽量重写

    4、如果两个对象的HashCode相同,不代表两个对象就相同,只能说明这两个对象在散列存储结构中,存放于同一个位置

    HashCode有什么用

    回到最关键的问题,HashCode有什么用?不妨举个例子:

    1、假设内存中有0 1 2 3 4 5 6 7 8这8个位置,如果我有个字段叫做ID,那么我要把这个字段存放在以上8个位置之一,如果不用HashCode而任意存放,那么当查找时就需要到8个位置中去挨个查找

    2、使用HashCode则效率会快很多,把ID的HashCode%8,然后把ID存放在取得余数的那个位置,然后每次查找该类的时候都可以通过ID的HashCode%8求余数直接找到存放的位置了

    3、如果ID的 HashCode%8算出来的位置上本身已经有数据了怎么办?这就取决于算法的实现了,比如ThreadLocal中的做法就是从算出来的位置向后查找第 一个为空的位置,放置数据;HashMap的做法就是通过链式结构连起来。反正,只要保证放的时候和取的时候的算法一致就行了。

    4、如果ID的 HashCode%8相等怎么办(这种对应的是第三点说的链式结构的场景)?这时候就需要定义equals了。先通过HashCode%8来判断类在哪一 个位置,再通过equals来在这个位置上寻找需要的类。对比两个类的时候也差不多,先通过HashCode比较,假如HashCode相等再判断 equals。如果两个类的HashCode都不相同,那么这两个类必定是不同的

    举个实际的例子Set。我们知道Set里面的元素是不可以重复的,那么如何做到?Set是根据equals()方法来判断两个元素是否相等的。比方 说Set里面已经有1000个元素了,那么第1001个元素进来的时候,最多可能调用1000次equals方法,如果equals方法写得复杂,对比的 东西特别多,那么效率会大大降低。使用HashCode就不一样了,比方说HashSet,底层是基于HashMap实现的,先通过HashCode取一 个模,这样一下子就固定到某个位置了,如果这个位置上没有元素,那么就可以肯定HashSet中必定没有和新添加的元素equals的元素,就可以直接存 放了,都不需要比较;如果这个位置上有元素了,逐一比较,比较的时候先比较HashCode,HashCode都不同接下去都不用比了,肯定不一 样,HashCode相等,再equals比较,没有相同的元素就存,有相同的元素就不存。如果原来的Set里面有相同的元素,只要HashCode的生 成方式定义得好(不重复),不管Set里面原来有多少元素,只需要执行一次的equals就可以了。这样一来,实际调用equals方法的次数大大降低, 提高了效率。

    为什么重写Object的equals(Object obj)方法尽量要重写Object的hashCode()方法

    我们在重写Object的equals(Object obj)方法的时候,应该尽量重写hashCode()方法,这是有原因的,下面详细解释下:

    复制代码
     1 public class HashCodeClass
     2 {
     3     private String str0;
     4     private double dou0;
     5     private int       int0;
     6     
     7     public boolean equals(Object obj)
     8     {
     9         if (obj instanceof HashCodeClass)
    10         {
    11             HashCodeClass hcc = (HashCodeClass)obj;
    12             if (hcc.str0.equals(this.str0) && 
    13                 hcc.dou0 == this.dou0 &&
    14                 hcc.int0 == this.int0)
    15             {
    16                 return true;
    17             }
    18             return false;
    19         }
    20         return false;
    21     }
    22 }
    复制代码
    复制代码
     1 public class TestMain
     2 {
     3     public static void main(String[] args)
     4     {
     5         System.out.println(new HashCodeClass().hashCode());
     6         System.out.println(new HashCodeClass().hashCode());
     7         System.out.println(new HashCodeClass().hashCode());
     8         System.out.println(new HashCodeClass().hashCode());
     9         System.out.println(new HashCodeClass().hashCode());
    10         System.out.println(new HashCodeClass().hashCode());
    11     }
    12 }
    复制代码

    打印出来的值是:

    1901116749
    1807500377
    355165777
    1414159026
    1569228633
    778966024

    我们希望两个HashCodeClass类equals的前提是两个HashCodeClass的str0、dou0、int0分别相等。OK,那么这个类不重写hashCode()方法是有问题的。

    现在我的HashCodeClass都没有赋初值,那么这6个HashCodeClass应该是全部equals的。如果以HashSet为 例,HashSet内部的HashMap的table本身的大小是16,那么6个HashCode对16取模分别为13、9、1、2、9、8。第一个放入 table[13]的位置、第二个放入table[9]的位置、第三个放入table[1]的位置。。。但是明明是全部equals的6个 HashCodeClass,怎么能这么做呢?HashSet本身要求的就是equals的对象不重复,现在6个equals的对象在集合中却有5份(因 为有两个计算出来的模都是9)。

    那么我们该怎么做呢?重写hashCode方法,根据str0、dou0、int0搞一个算法生成一个尽量唯一的hashCode,这样就保证了 str0、dou0、int0都相等的两个HashCodeClass它们的HashCode是相等的,这就是重写equals方法必须尽量要重写 hashCode方法的原因。看下JDK中的一些类,都有这么做:

    Integer的

    复制代码
     1 public int hashCode() {
     2     return value;
     3     }
     4 
     5 public boolean equals(Object obj) {
     6     if (obj instanceof Integer) {
     7         return value == ((Integer)obj).intValue();
     8     }
     9     return false;
    10     }
    复制代码

    String的

    复制代码
     1 public int hashCode() {
     2     int h = hash;
     3     if (h == 0) {
     4         int off = offset;
     5         char val[] = value;
     6         int len = count;
     7 
     8             for (int i = 0; i < len; i++) {
     9                 h = 31*h + val[off++];
    10             }
    11             hash = h;
    12         }
    13         return h;
    14     }
    15 
    16 public boolean equals(Object anObject) {
    17     if (this == anObject) {
    18         return true;
    19     }
    20     if (anObject instanceof String) {
    21         String anotherString = (String)anObject;
    22         int n = count;
    23         if (n == anotherString.count) {
    24         char v1[] = value;
    25         char v2[] = anotherString.value;
    26         int i = offset;
    27         int j = anotherString.offset;
    28         while (n-- != 0) {
    29             if (v1[i++] != v2[j++])
    30             return false;
    31         }
    32         return true;
    33         }
    34     }
    35     return false;
    36     }
    复制代码

    HashMap中的实体类Entry

    复制代码
    public final int hashCode() {
                return (key==null   ? 0 : key.hashCode()) ^
                       (value==null ? 0 : value.hashCode());
            }
    
    public final boolean equals(Object o) {
                if (!(o instanceof Map.Entry))
                    return false;
                Map.Entry e = (Map.Entry)o;
                Object k1 = getKey();
                Object k2 = e.getKey();
                if (k1 == k2 || (k1 != null && k1.equals(k2))) {
                    Object v1 = getValue();
                    Object v2 = e.getValue();
                    if (v1 == v2 || (v1 != null && v1.equals(v2)))
                        return true;
                }
                return false;
            }
    复制代码
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/szlbm/p/5504623.html
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