HashMapyu源码解读
import java.util.HashSet;
public class HashSetSource {
public static void main(String[] args) {
HashSet hashSet = new HashSet();
hashSet.add("Java");
hashSet.add("PHP");
hashSet.add("Java");
System.out.println(hashSet);
}
}
/*
运行结果:
[Java, PHP]
源码解读:
1.执行 HashSet() 方法
public HashSet() {
map = new HashMap<>();
}
2.执行 add() 方法
public boolean add(E e) {
return map.put(e, PRESENT)==null; //private static final Object PRESENT = new Object();
}
3.执行 put() 方法,该方法会执行 hash(key) 得到key对应的hash值 算法(h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
public V put(K key, V value) { //key = "Java" value = PRESENT 共享
return putVal(hash(key), key, value, false, true);
}
3.1 hash(key)方法,得出hash值的算法
static final int hash(Object key) {
int h;
return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
}
4.
final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,
boolean evict) {
Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int n, i; //定义了辅助变量
//table 就是 HashMap 的一个数组,类型就是 Node
//if 语句表示如果当前table 是null,或者 大小=0
//就是第一次扩容,到16个空间
if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)
n = (tab = resize()).length;
//(1)根据key,得到 hash 去计算该key应该存放到table表的那个索引位置
//并把这个位置的对象,赋给16个空间
//(2)判断p 是否为null
//(2.1) 如果p为null,表示还没有存放元素,就创建一个Node(key="Java",value=PRESENT)
//(2.2) 就放在该位置
if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)
tab[i] = newNode(hash, key, value, null);
else {
//开发技巧提示:定义变量是在需要局部变量(辅助变量)的地方创建,
Node<K,V> e; K k;
//如果当前索引位置对应的链表的第一个元素和准备添加的key的hash一样
//并且满足 下面两个条件之一
//(1)准备加入的key 和 p 指向的Node 节点的 key 是同一个对象
//(2) p 指向的Node 结点的 key 的equals() 和准备加入到的 key 比较后相同
//就不能加入
if (p.hash == hash &&
((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
e = p;
//再判断 p 是不是一颗红黑树
//如果是一颗红黑树,就调用 putTreeVal , 来进行添加
else if (p instanceof TreeNode)
e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);
else { //如果table 对应索引位置,已经是一个链表了,就使用for循环比较
//(1) 依次和该链表的每一个元素比较后都不相同,则加入到该链表的最后
// 注意:在把元素添加到链表后,立即判断 该链表是否已经达到八个结点
// ,就调用treeifyBin() 对当前这个链表进行树化(转成红黑树)
// 注意:在转换程红黑树,要进行判断,判断条件如下
// if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)
// resize();
// 如果上面条件成立,先table扩容,
// 只有上面条件不成立时,才进行转成红黑树
//(2) 依次和该链表的每一个元素比较的过程中,如果有相同的情况,就直接 break
for (int binCount = 0; ; ++binCount) { //死循环
if ((e = p.next) == null) {
p.next = newNode(hash, key, value, null);
if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD(8) - 1) // -1 for 1st
treeifyBin(tab, hash);
break;
}
if (e.hash == hash &&
((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
break;
p = e;
}
}
if (e != null) { // existing mapping for key
V oldValue = e.value;
if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)
e.value = value; //替换,key对应value
afterNodeAccess(e);
return oldValue;
}
}
++modCount;
//判断size是否大于临界值(12),大于则扩容
//size 就是我们每加入一个结点Node(k,v,h,next),size++
if (++size > threshold)
resize(); //扩容
//空方法 留给子类实现
afterNodeInsertion(evict);
return null;
}
*/
HashMap扩容树触发
import java.util.HashMap;
public class HashMapSource02 {
public static void main(String[] args) {
HashMap hashMap = new HashMap();
for (int i = 0; i <= 12 ; i++) {
hashMap.put(new A(i),"Jack");
}
System.out.println(hashMap);
//扩容是按两倍扩容,加载因子也是按两倍扩容
//0 -> 16(12) -> 32(24) -> 64(64*0.75=48) -> 128(96)
}
}
class A{
private int a;
public A(int a) {
this.a = a;
}
@Override
public String toString() {
return "\nA{" +
"a=" + a +
'}';
}
@Override
public int hashCode() {
return 100;
}
}
/*
运行结果:
{
A{a=0}=Jack,
A{a=1}=Jack,
A{a=2}=Jack,
A{a=3}=Jack,
A{a=4}=Jack,
A{a=5}=Jack,
A{a=6}=Jack,
A{a=7}=Jack,
A{a=8}=Jack,
A{a=9}=Jack,
A{a=12}=Jack,
A{a=10}=Jack,
A{a=11}=Jack}
*/
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