1. 程式人生 > >jdk1.8原始碼解析(1):HashMap原始碼解析

jdk1.8原始碼解析(1):HashMap原始碼解析

jdk1.8 HashMap資料結構

              圖1-HashMap類圖                    圖2-TreeNode類圖    

由圖1-HashMap類圖可知HashMap底層資料結構是由一個Node<K,V>的陣列構成。具體Node<K,V>究竟是何資料結構暫且不討論,先看一下HashMap最重要的兩個方法之一put()方法的具體實現

public V put(K key, V value) {
return putVal(hash(key), key, value, false, true);
}
final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,
boolean evict) {
Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int n, i;
   //table為HashMap成員變數,具體可見圖1,

if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)
n = (tab = resize()).length;
   //沒有發生hash碰撞,直接建立一個新節點存放在複製給tab[i]
if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)
tab[i] = newNode(hash, key, value, null);
   //發生hash碰撞
else {
Node<K,V> e; K k;
     //判斷p節點是否為目標節點
if (p.hash == hash &&
((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
e = p;
     //如果圖1中Node<K,V>型別為TreeNode(紅黑樹),就直接呼叫紅黑樹的putTreeVal方法查詢目標節點

else if (p instanceof TreeNode)
e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);
else {
for (int binCount = 0; ; ++binCount) {
if ((e = p.next) == null) {
            //如果原來連結串列的長度>=TREEIFY_THRESHOLD-1(TREEIFY_THRESHOLD值為8),將連結串列轉換成紅黑樹儲存
p.next = newNode(hash, key, value, null);
            //如果原來連結串列的長度>=TREEIFY_THRESHOLD-1(TREEIFY_THRESHOLD值為8),將連結串列轉換成紅黑樹儲存
if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for 1st
treeifyBin(tab, hash);
break;
}
          //如果e節點為目標節點
if (e.hash == hash &&((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
break;
          //將p節點指向e節點繼續下一次迴圈
p = e;
            }
}
     //e不為空表面找到了目標節點,替換原來的值即可
if (e != null) { // existing mapping for key
V oldValue = e.value;
if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)
e.value = value;
afterNodeAccess(e);
return oldValue;
}
}
  //e為空,表面目標節點不存在,HashMap的size加一,modCount加一
++modCount;
  //如果size加1後超過了閥值則進行擴容
if (++size > threshold)
resize();
afterNodeInsertion(evict);
return null;
}

由以上put方法的原始碼再結合圖2-TreeNode類圖可以看出HashMap的資料結構具體如圖3
1.當HashMap外層是一個數組
2.數組裡面是一個連結串列(連結串列長度<=7時)
3.當連結串列長度>7時,則將連結串列轉化成紅黑樹
  

圖三-HashMap資料結構