大发快三棋牌_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初级开发的就让 ,经常会问:你有那么重写过hashcode辦法 ?不少候选人直接说没写过。给你想,或许真的没写过,于是就再通过有另另另一个什么的问题确认:你在用HashMap的就让 ,键(Key)次要,有那么放过自定义对象?而这种 就让 ,候选人说放过,于是有另另另一个什么的问题的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,这种 什么的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,由此另一个人就自然清楚上述什么的问题的答案了。

1 通过Hash算法来了解HashMap对象的高效性

    另一个人先复习数据型态里的有另另另一个知识点:在有另另另一个长度为n(假设是60 00)的线性表(假设是ArrayList)里,存放着无序的数字;不可能 另一个人要找有另另另一个指定的数字,就不得不通过从头到尾依次遍历来查找,曾经的平均查找次数是n除以2(这里是60 00)。

另一个人再来观察Hash表(这里的Hash表纯粹是数据型态上的概念,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,存装进去去去其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    另一个人假设有另另另一个Hash函数是x*x%5。当然实际请况里不需要可能 用那么简单的Hash函数,另一个人这里纯粹为了说明方便,而Hash表是有另另另一个长度是11的线性表。不可能 另一个人要把6装进去去去其中,那么另一个人首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,所以另一个人就把6装进去去去到索引号是1这种 位置。同样不可能 另一个人要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,那么它将被装进去去去索引是4的这种 位置。这种 效果如下图所示。

    曾经做的好处非常明显。比如另一个人要从中找6这种 元素,另一个人还前要先通过Hash函数计算6的索引位置,而且 直接从1号索引里找到它了。

不过另一个人会遇到“Hash值冲突”这种 什么的问题。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“的解决方案。效果如下图所示。

 

    具体的做法是,为所有Hash值是i的对象建立有另另另一个同义词链表。假设另一个人在装进去去去8的就让 ,发现4号位置不可能 被占,那么就会新建有另另另一个链表结点装进去去去8。同样,不可能 另一个人要找8,那么发现4号索引里前要8,那会沿着链表依次查找。

    并不一定另一个人还是无法彻底解决Hash值冲突的什么的问题,而且 Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在有另另另一个合理的范围里。这里讲的理论知识何必 无的放矢,另一个人能在后文里清晰地了解到重写hashCode辦法 的重要性。

2 为哪几种要重写equals和hashCode辦法

    当另一个人用HashMap存入自定义的类时,不可能 不重写这种 自定义类的equals和hashCode辦法 ,得到的结果会和另一个人预期的不一样。另一个人来看WithoutHashCode.java这种 例子。

在其中的第2到第18行,另一个人定义了有另另另一个Key类;在其中的第3行定义了唯一的有另另另一个属性id。当前另一个人先注释掉第9行的equals辦法 和第16行的hashCode辦法 。    

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辦法

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,另一个人定义了有另另另一个Key对象,它们的id前要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,另一个人通过泛型创建了有另另另一个HashMap对象。它的键次要还前要存放Key类型的对象,值次要还前要存储String类型的对象。

    在第25行里,另一个人通过put辦法 把k1和一串字符装进去去去到hm里; 而在第26行,另一个人想用k2去从HashMap里得到值;这就好比另一个人想用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行的返回结果前要另一个人想象中的那个字符串,所以null。

    是因为分析有有另另另一个—那么重写。第一是那么重写hashCode辦法 ,第二是那么重写equals辦法 。

   当另一个人往HashMap里放k1时,首先会调用Key这种 类的hashCode辦法 计算它的hash值,就让 把k1装进去去去hash值所指引的内存位置。

    关键是另一个人那么在Key里定义hashCode辦法 。这里调用的仍是Object类的hashCode辦法 (所有的类前要Object的子类),而Object类的hashCode辦法 返回的hash值并不一定是k1对象的内存地址(假设是60 0)。

    

    不可能 另一个人就让 是调用hm.get(k1),那么另一个人会再次调用hashCode辦法 (还是返回k1的地址60 0),就让 根据得到的hash值,能调快地找到k1。

    但另一个人这里的代码是hm.get(k2),当另一个人调用Object类的hashCode辦法 (不可能 Key里没定义)计算k2的hash值时,并不一定得到的是k2的内存地址(假设是60 0)。不可能 k1和k2是有另另另一个不同的对象,所以它们的内存地址一定不需要相同,也所以说它们的hash值一定不同,这所以另一个人无法用k2的hash值去拿k1的是因为分析。

    当另一个人把第16和17行的hashCode辦法 的注释加带后,会发现它是返回id属性的hashCode值,这里k1和k2的id前要1,所以它们的hash值是相等的。

    另一个人再来更正一下存k1和取k2的动作。存k1时,是根据它id的hash值,假设这里是60 ,把k1对象装进去去去到对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(不可能 k2的id也是1,这种 值也是60 ),就让 到这种 位置去找。

    但结果会出乎另一个人意料:明明60 号位置不可能 有k1,但第26行的输出结果依然是null。其是因为分析所以那么重写Key对象的equals辦法 。

    HashMap是用链地址法来解决冲突,也所以说,在60 号位置上,有不可能 位于着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode辦法 返回的hash值前要60 。

     当另一个人通过k2的hashCode到60 号位置查找时,并不一定会得到k1。但k1有不可能 仅仅是和k2具有相同的hash值,但何必 和k2相等(k1和k2两把钥匙何必 能开同一扇门),这种 就让 ,就前要调用Key对象的equals辦法 来判断两者与否相等了。

    不可能 另一个人在Key对象里那么定义equals辦法 ,系统就不得不调用Object类的equals辦法 。不可能 Object的固有辦法 是根据有另另另一个对象的内存地址来判断,所以k1和k2一定不需要相等,这所以为哪几种依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的是因为分析。

    为了解决这种 什么的问题,另一个人前要打开第9到14行equals辦法 的注释。在这种 辦法 里,假若有另另另一个对象前要Key类型,而且 它们的id相等,它们就相等。

3 对面试什么的问题的说明

    不可能 在项目里经常会用到HashMap,所以我在面试的就让 总要问这种 什么的问题∶你有那么重写过hashCode辦法 ?你在使用HashMap时有那么重写hashCode和equals辦法 ?你是为什么在么在会么会写的?

    根据问下来的结果,我发现初级应用程序员对这种 知识点普遍没掌握好。重申一下,不可能 另一个人要在HashMap的“键”次要存放自定义的对象,一定要在这种 对象里用买车人的equals和hashCode辦法 来覆盖Object里的同名辦法 。 

     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。