• (强制)要求覆写equals必须覆写hashCode(原理分析)


    hashCode和equals

    hashCode和equals用来标识对象,两个方法协同工作可用来判断两个对象是否相等。众所周知,根据生成的哈希将数据散列开来,可以使存取元素更快。对象通过调用Object.hashCode()生成哈希值 ;由于不可避免会存在哈希值冲突 的情况 ,因此当hashCode相同时,还需要再调用equals进行一次值的比较;但是若hashCode不同,将直接判定Object不同,跳过equals,这加快了冲突处理效率 。Object类定义中对hashCode和equals要求如下:

    (1)如果两个对象的equals的结果是相等的,则两个对象的hashCode的返回值结果也必要是相同的。

    (2)任何时候覆写equals,都必须同时覆写hashCode。

    在Map和Set集合中,用到这两个方法时,首先判断hashCode的值,如果hash相等,则再判断equals的结果,HashMap的get判断代码如下

    if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k)))){
    	return (e = getNode(hash(key), key)) ==null ? null :e.value;
    }
    

    if条件表达式中的e.hash == hash是先决条件,只有相等才会执行&&后的部分。如果不相等,则&&后面的equals根本不会被执行。equals不相等时并不强制要求hashCode也不相等,但一个优秀的哈希算法应尽可能地让元素均匀分布,降低冲突概率,即在equals不相等时hashCode也不相等,这样&&或||短路 操作一旦生效,会极大提高程序的执行效率。如果自定义对象作为Map的键 ,那么必须覆写hashCode和equals。此外,因为Set存储的是不可重复的对象。依据hashCode和equals进行判断,所以Set存储的自定义对象也必须覆写这两个方法。此时如果覆写了equals,而没有覆写hashCode,具体会有什么影响,让我们通过以下代码深入体会:

    public class EqualsObject{
    	privite int id;
    	privite String name;
    	
    	public EqualsObject(int id, String name){
    		this.id = id;
    		this.name = name;
    	}
    	
    	@Override
    	public boolean equals(Object obj){
    		// 如果为null,或者并非同类,则直接返回false(第一处)
    		if (obj == null || this.getClass() != obj.class()){
    			return false;
    		}
    		
    		// 如果引用指向同一个对象,则返回true
    		if(this == obj){
    			return true;
    		}
    		
    		// 需要强制类型转换来获取EqualsObject的方法
    		EqualsObject temp = (EqualsObject)obj;
    		// 本示例判断标准是两个属性值相等,逻辑随业务场景不同而不同
    		if (temp.getId() == this.id && name.equals(temp.getName())){
    			return true;
    		}
    		return false;
    	}
    }
    

    第一处说明:首先判断两个对象的类型是否相同,如果不匹配则直接返回false 。此处使用getClass的方式,就是严格限制了只有EqualsObject对象本身才可以执行equals操作。

    这里并没有覆写hashCode,那么把这个对象放到Set集合中去:

    Set<EqualsObject> hashSet = new HashSet<>();
    EqualsObject a = new EqualsObject(1,"one");
    EqualsObject b = new EqualsObject(1,"one");
    EqualsObject c = new EqualsObject(1,"one");
    
    hashSet.add(a);
    hashSet.add(b);
    hashSet.add(c);
    System.out.println(hashSet.size());
    

    输出结果是3,。虽然这些对象显而易见是相同的 ,但在HashSet操作中,应该只剩下一个,为什么结果是3呢?因为如果不覆写hashCode(),即使equals()相等也毫无意义,Object.hashCode()的实现是默认为每一个对象生成不同的int值,它本身是Native 方法,一般与对象内存地址有关。下面查看C++的源码实现:

    VM_ENTRY(jint, JVM_IHashCode(JNIEnv* env,jobject handle))
    	JVMWrapper("JVM_IHashCode");
    	return handle == NULL ? 0 : objectSynchronizer::FashHashCode
    		(THREAN,JNIHandles::resolve_non_null(handle));
    VM_END
    

    ObjectSynchronizer的核心代码如下,从代码分析角度也印证了hashCode就是根据对象的地址进行相关计算得到int类型数值的:

    mark = monitor->header();
    assert(mark->is_neutral(),"invariant");
    hash = mark->hash();
    
    intptr_t hash() const{
        return mask_bits(value() >> hash_shift, hash_mask);
    }
    

    因为EqualsObject没有覆写hashCode,所以得到的是一个与对象地址相关的唯一值,回到刚才的HashSet集合上 ,如果想存储不重复的元素,那么需要在EqualsObject类中覆写hashCode();

    @Override
    public int hashCode(){
    	return id + name.hashCode();
    }
    

    EqualsObject的name属性是String类型,String覆写了hashCode(),所以可以直接调用。equals()的实现方式与类的具体逻辑 有关,但又各部相同,因而应尽量分析源码来确定其判断结果,比如下列代码:

    public class ListEquals(){
    	public static void main(String[] args){
    		LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<Integer>();
    		linkedList.add(1);
    		ArrayList<Integer> arrayList = new ArrayList<Integer>();
    		arrayList.add(1);
    		
    		if (arrayList.equals(linkedList)){
    			System.out.println("equals is true");
    		} else {
    			System.out.println("equals is false");
    		}
    	}
    }
    

    两个不同的集合类,输出的结果是equals is true。因为ArrayList的equals()只进行了是否为List子类的判断 ,接着调用了equalsRange()方法:

    boolean equalsRange(List<?> other,int form,int to){
    	final Object[] es = elementData;
    	//用var变量接受linkedList的遍历器(第一处)
    	var oit = other.iterator();
    	for(; form < to; form++){
    		//如果linkedList没有元素,则equals结果直接为false;
    		//如果linkList有元素,则再对应的下标进行值的比较(第二处)
    		if (!oit.hasNext() || !Objects.equals(es[form], oit.next())){
    			return false;
    		}
    	}
    	// 如果ArrayList已经遍历完,而linkList还有元素,则equals结果为false
    	return !oit.hasNext;
    }
    

    第一处说明:局部变量类型推断(Local Variable Type Inference)是JDK10引入的变量命名机制 ,一改Java是强类型语言的传统形象,这是Java致力于未来体积跟小、面向生产效率的新语言特性,减少累赘的语法规则,当然这仅仅是一个语法糖 ,Java仍然是一种静态语言。在初始化阶段,在处理var变量的时候,编译器会检测右侧代码的返回类型,并将其类型用于左侧,如下所示:

    var a = "String";
    // 输出:class java.lang.String
    System.out.println(a.getClass());
    var b = Integer.valueOf(7);
    // 输出:class java.lang.Integer
    System.out.println(b.getClass());
    // 编译出错。虽然是var,但是依然存在类型限定
    b = 3.0;
    

    b在第一次赋值时,类型推断为Integer,所以在第二次赋值为double时编译出错。如果一个方法内频繁地使用var,则会大大降低可读性,这是一个权衡,建议当用var定义变量时,尽量不要超过两个 。

    第二处说明:尽量避免通过实例对象引用来调用equals方法,否则容易抛出空指针异常。推荐使用JDK7引入的Objects的equals 方法,源码如下,可以有效地防止equals调用时产生NPE问题:

    public static boolean equals(Object a,Object b){
    	return (a==b) || (a != null && a.equals(b));
    }
    
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