好运3分快三_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初级开发的之后,总是会问:你有如此重写过hashcode土办法 ?不少候选人直接说没写过。因此你想,或许真的没写过,于是就再通过一一五个 多问题 确认:你在用HashMap的之后,键(Key)每段,有如此放过自定义对象?而你这人之后,候选人说放过,于是一一五个 多问题 的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,你这人问题 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,由此大伙儿就自然清楚上述问题 的答案了。

1 通过Hash算法来了解HashMap对象的高效性

    大伙儿先复习数据形态学 里的一一五个 多知识点:在一一五个 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;是因为大伙儿要找一一五个 多指定的数字,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500)。

大伙儿再来观察Hash表(这里的Hash表纯粹是数据形态学 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,存倒进其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    大伙儿假设一一五个 多Hash函数是x*x%5。当然实际情况汇报里不是因为用如此简单的Hash函数,大伙儿这里纯粹为了说明方便,而Hash表是一一五个 多长度是11的线性表。是因为大伙儿要把6倒进其中,如此大伙儿首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,什么都有有什么都有有大伙儿就把6倒进到索引号是1你这人位置。同样是因为大伙儿要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,如此它将被倒进索引是4的你这人位置。你这人效果如下图所示。

    从前做的好处非常明显。比如大伙儿要从中找6你这人元素,大伙儿要能先通过Hash函数计算6的索引位置,因此直接从1号索引里找到它了。

不过大伙儿会遇到“Hash值冲突”你这人问题 。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的对象建立一一五个 多同义词链表。假设大伙儿在倒进8的之后,发现4号位置是因为被占,如此就会新建一一五个 多链表结点倒进8。同样,是因为大伙儿要找8,如此发现4号索引里全部是不是8,那会沿着链表依次查找。

    我我觉得大伙儿还是无法彻底处置Hash值冲突的问题 ,因此Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在一一五个 多合理的范围里。这里讲的理论知识无须无的放矢,大伙儿能在后文里清晰地了解到重写hashCode土办法 的重要性。

2 为那些要重写equals和hashCode土办法

    当大伙儿用HashMap存入自定义的类时,是因为不重写你这人自定义类的equals和hashCode土办法 ,得到的结果会和大伙儿预期的不一样。大伙儿来看WithoutHashCode.java你这人例子。

在其中的第2到第18行,大伙儿定义了一一五个 多Key类;在其中的第3行定义了唯一的一一五个 多属性id。当前大伙儿先注释掉第9行的equals土办法 和第16行的hashCode土办法 。    

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土办法

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,大伙儿定义了一一五个 多Key对象,它们的id全部是不是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,大伙儿通过泛型创建了一一五个 多HashMap对象。它的键每段要能存放Key类型的对象,值每段要能存储String类型的对象。

    在第25行里,大伙儿通过put土办法 把k1和一串字符倒进到hm里; 而在第26行,大伙儿想用k2去从HashMap里得到值;这就好比大伙儿想用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行的返回结果全部是不是大伙儿想象中的那个字符串,什么都有有什么都有有null。

    是因为有一一五个 多—如此重写。第一是如此重写hashCode土办法 ,第二是如此重写equals土办法 。

   当大伙儿往HashMap里放k1时,首先会调用Key你这人类的hashCode土办法 计算它的hash值,之后把k1倒进hash值所指引的内存位置。

    关键是大伙儿如此在Key里定义hashCode土办法 。这里调用的仍是Object类的hashCode土办法 (所有的类全部是不是Object的子类),而Object类的hashCode土办法 返回的hash值我我觉得是k1对象的内存地址(假设是50)。

    

    是因为大伙儿之后是调用hm.get(k1),如此大伙儿会再次调用hashCode土办法 (还是返回k1的地址50),之后根据得到的hash值,能调快地找到k1。

    但大伙儿这里的代码是hm.get(k2),当大伙儿调用Object类的hashCode土办法 (是因为Key里没定义)计算k2的hash值时,我我觉得得到的是k2的内存地址(假设是50)。是因为k1和k2是一一五个 多不同的对象,什么都有有什么都有有它们的内存地址一定不让相同,也什么都有有什么都有有说它们的hash值一定不同,这什么都有有什么都有有大伙儿无法用k2的hash值去拿k1的是因为。

    当大伙儿把第16和17行的hashCode土办法 的注释上加后,会发现它是返回id属性的hashCode值,这里k1和k2的id全部是不是1,什么都有有什么都有有它们的hash值是相等的。

    大伙儿再来更正一下存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对象倒进到对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(是因为k2的id也是1,你这人值也是50),之后到你这人位置去找。

    但结果会出乎大伙儿意料:明明50号位置是因为有k1,但第26行的输出结果依然是null。其是因为什么都有有什么都有有如此重写Key对象的equals土办法 。

    HashMap是用链地址法来处置冲突,也什么都有有什么都有有说,在50号位置上,有是因为占据 着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode土办法 返回的hash值全部是不是50。

     当大伙儿通过k2的hashCode到50号位置查找时,我我觉得会得到k1。但k1有是因为仅仅是和k2具有相同的hash值,但无须和k2相等(k1和k2两把钥匙无须能开同一扇门),你这人之后,就还要调用Key对象的equals土办法 来判断两者是不是相等了。

    是因为大伙儿在Key对象里如此定义equals土办法 ,系统就不得不调用Object类的equals土办法 。是因为Object的固有土办法 是根据一一五个 多对象的内存地址来判断,什么都有有什么都有有k1和k2一定不让相等,这什么都有有什么都有有为那些依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的是因为。

    为了处置你这人问题 ,大伙儿还要打开第9到14行equals土办法 的注释。在你这人土办法 里,假若一一五个 多对象全部是不是Key类型,因此它们的id相等,它们就相等。

3 对面试问题 的说明

    是因为在项目里总是会用到HashMap,什么都有有什么都有有我在面试的之后是不是问你这人问题 ∶你有如此重写过hashCode土办法 ?你在使用HashMap时有如此重写hashCode和equals土办法 ?你是为什么会么会会么会写的?

    根据问下来的结果,我发现初级系统进程员对你这人知识点普遍没掌握好。重申一下,是因为大伙儿要在HashMap的“键”每段存放自定义的对象,一定要在你这人对象里用当事人的equals和hashCode土办法 来覆盖Object里的同名土办法 。 

     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。