update hashmap
This commit is contained in:
+25
-5
@@ -1,9 +1,18 @@
|
||||
|
||||
|
||||
## 散列表
|
||||
|
||||
本节围绕以下内容展开:
|
||||
|
||||
* 散列表
|
||||
* 散列函数设计
|
||||
* 冲突处理
|
||||
* hashmap数据结构
|
||||
|
||||
|
||||
散列表使用某种算法操作(散列函数)将键转化为数组的索引来访问数组中的数据,这样可以通过Key-value的方式来访问数据,达到常数级别的存取效率。现在的nosql数据库都是采用key-value的方式来访问存储数据。
|
||||
|
||||
散列表是算法在时间和空间上做出权衡的经典例子。如果没有内存限制,我们可以直接将键作为数组的索引,所有的操作操作只需要一次访问内存就可以完成。但这种情况不太现实。
|
||||
散列表是算法在时间和空间上做出权衡的经典例子。通过一个散列函数,将键值key映射到记录的访问地址,达到快速查找的目的。如果没有内存限制,我们可以直接将键作为数组的索引,所有的操作操作只需要一次访问内存就可以完成。但这种情况不太现实。
|
||||
|
||||
|
||||
### 散列函数
|
||||
@@ -39,9 +48,10 @@ Hash hashCode(char *key){
|
||||
|
||||
当然,还有其他的散列函数,如`平方取中法`, `随机数法`等。
|
||||
|
||||
|
||||
### 碰撞解决
|
||||
|
||||
散列函数另外一个要处理的问题就是碰撞问题,也就是多个键的散列值相同的情况。常见的处理方法有:
|
||||
不同的关键字得到同一个散列地址` f(key1)=f(key2) `,即为碰撞 。这是我们需要尽量避免的情况。常见的处理方法有:
|
||||
|
||||
1. 拉链法
|
||||
2. 线性探测法
|
||||
@@ -49,16 +59,20 @@ Hash hashCode(char *key){
|
||||
|
||||
#### 拉链法
|
||||
|
||||
将大小为M的数组中的每个元素指向一条链表,链表中的每个节点都存储了散列值为该元素索引的键值对。每条链表的平均长度是N/M,N是键值对的总个数。
|
||||
将大小为M的数组中的每个元素指向一条链表,链表中的每个节点都存储了散列值为该元素索引的键值对。每条链表的平均长度是N/M,N是键值对的总个数。如下图:
|
||||
|
||||
!()[./hashmap]
|
||||
|
||||
添加操作:
|
||||
|
||||
添加操作:
|
||||
1. 通过hash函数得到hashCode
|
||||
2. 通过hashcode得到index
|
||||
3. 如果index处没有链表,建立好新结点,作为新链表的首结点
|
||||
4. 如果index处已经有链表,先要遍历看key是否已经存在,如果存在直接返回,如果不存在,加入链表头部
|
||||
|
||||
|
||||
删除操作:
|
||||
删除操作:
|
||||
|
||||
1. 通过hash函数得到hashCode
|
||||
2. 通过hashcode得到index
|
||||
3. 遍历链表,删除结点
|
||||
@@ -183,6 +197,12 @@ HashMap *_putInList(HashMap *hashMap,int index,Key key,Value value){
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
### Hashmap应用
|
||||
|
||||
1. cocos2d 游戏引擎 CCScheduler
|
||||
2. linux 内核bcache。 缓存加速技术,使用SSD固态硬盘作为高速缓存,提高慢速存储设备HDD机械硬盘的性能
|
||||
3. hash表在海量数据处理中有广泛应用。如海量日志中,提取出某日访问百度次数最多的IP
|
||||
|
||||
|
||||
## 参考
|
||||
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
Reference in New Issue
Block a user