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  • 源码解析JDK1.8-HashMap链表成环的问题解决方案

    前言

      上篇文章详解介绍了HashMap在JDK1.7版本中链表成环的原因,今天介绍下JDK1.8针对HashMap线程安全问题的解决方案。

    jdk1.8 扩容源码解析

    public class HashMap<K,V> extends AbstractMap<K,V>
       implements Map<K,V>, Cloneable, Serializable {
       
       // jdk1.8 HashMap扩容源码
    final Node<K,V>[] resize() {
           
           Node<K,V>[] oldTab = table;
           
           // 到@SuppressWarnings都是计算newTab的newCap和threshold容量
           int oldCap = (oldTab == null) ? 0 : oldTab.length;
           int oldThr = threshold;
           int newCap, newThr = 0;
           if (oldCap > 0) {
               if (oldCap >= MAXIMUM_CAPACITY) {
                   threshold = Integer.MAX_VALUE;
                   return oldTab;
              }
               else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACITY &&
                        oldCap >= DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
                   newThr = oldThr << 1; // double threshold
          }
           else if (oldThr > 0) // initial capacity was placed in threshold
               newCap = oldThr;
           else {               // zero initial threshold signifies using defaults
               newCap = DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
               newThr = (int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR * DEFAULT_INITIAL_CAPACITY);
          }
           if (newThr == 0) {
               float ft = (float)newCap * loadFactor;
               newThr = (newCap < MAXIMUM_CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM_CAPACITY ?
                        (int)ft : Integer.MAX_VALUE);
          }
           threshold = newThr;
           @SuppressWarnings({"rawtypes","unchecked"})
               Node<K,V>[] newTab = (Node<K,V>[])new Node[newCap];
           
           // 开始进行数据迁移
           table = newTab;
           if (oldTab != null) {
               // 遍历oldTab中的数据,并迁移到新数组。
               for (int j = 0; j < oldCap; ++j) {
                   Node<K,V> e;
                   // 如果oldTab数组中j位置数据不为null,进行遍历,并赋值给e,避免直接对oldTab进行操作
                   if ((e = oldTab[j]) != null) {
                       oldTab[j] = null;
                       // 如果oldTab的j位置数据没有形成链表,就直接赋值到newTab
                       if (e.next == null)
                           newTab[e.hash & (newCap - 1)] = e;
                       // 链表转换成了红黑树,针对红黑树的迁移方式
                       else if (e instanceof TreeNode)
                          ((TreeNode<K,V>)e).split(this, newTab, j, oldCap);
                       // 针对链表的数据迁移方式
                       else { // preserve order
                           // loHead 表示老值,老值的意思是扩容后,该链表中计算出索引位置不变的元素
                           Node<K,V> loHead = null, loTail = null;
                           // hiHead 表示新值,新值的意思是扩容后,计算出索引位置发生变化的元素
                           Node<K,V> hiHead = null, hiTail = null;
                           Node<K,V> next;
                           do {
                               next = e.next;
                               // 表示老值链表,即该链表中计算出索引位置不变的元素
                               if ((e.hash & oldCap) == 0) {
                                   if (loTail == null)
                                       loHead = e;
                                   else
                                       loTail.next = e;
                                   loTail = e;
                              }
                               // 表示新值链表,即计算出索引位置发生变化的元素
                               else {
                                   if (hiTail == null)
                                       hiHead = e;
                                   else
                                       hiTail.next = e;
                                   hiTail = e;
                              }
                          } while ((e = next) != null);
                           // 生成链表后整体赋值
                           // 老链表整体赋值
                           if (loTail != null) {
                               loTail.next = null;
                               newTab[j] = loHead;
                          }
                           // 新链表整体赋值
                           if (hiTail != null) {
                               hiTail.next = null;
                               newTab[j + oldCap] = hiHead;
                          }
                      }
                  }
              }
          }
           return newTab;
      }
    }

      看完上边的代码后,可能也是一头雾水,下面我们重点对其中的细节点进行解析,针对计算newTab的newCap和threshold容量部分我们就不详细阐述,重点从数据迁移部分进行分析。我们按照代码顺序分步进行分析。

    1、利用for循环遍历oldTab中的数据

    for (int j = 0; j < oldCap; ++j) {
      Node<K,V> e;

    2、对oldTab在j位置的数据进行判断,并进行数据迁移操作

      如果在oldTab的j位置数据没有形成链表

    if (e.next == null)
      newTab[e.hash & (newCap - 1)] = e;

      如果e.next == null,也就是e没有next数据节点,通过这种方法判断是否形成了链表数据结构,如果没有形成链表数据结构,直接将数据放到对应newTab的位置即可。

    e.hash & (newCap - 1) : 代表newTab存放e数据的位置,假如,e.hash = 5,oldCap = 4(老数组oldTab的长度),newCap = 8(新数组newTab的长度,即老数组2倍扩容),那么该e元素:在oldTab中的位置为:5 & (4 - 1) = 1

     101

    & 11


     001

    在newTab中的位置为:5 & (8 - 1) = 5

       101

    & 111


       101

      这种计算方式既能保证数据存储散列,又能避免计算出的位置超出最大容量(也就是数组角标越界,因为作&运算,不会超过oldTab-1和newTab-1)。

    3、链表转换成了红黑树,针对红黑树的迁移方式

    else if (e instanceof TreeNode)
      ((TreeNode<K,V>)e).split(this, newTab, j, oldCap);

      具体的遍历方式赞不做解析,如想了解更多,请关注公众号“程序员清辞”。

    4、针对链表的数据迁移方式

    else { // preserve order
      // loHead 表示老值,老值的意思是扩容后,该链表中计算出索引位置不变的元素
      Node<K,V> loHead = null, loTail = null;
      // hiHead 表示新值,新值的意思是扩容后,计算出索引位置发生变化的元素
      Node<K,V> hiHead = null, hiTail = null;
      Node<K,V> next;
      do {
        next = e.next;
        // 表示老值链表,即该链表中计算出索引位置不变的元素
        if ((e.hash & oldCap) == 0) {
          if (loTail == null)
            loHead = e;
          else
            loTail.next = e;
          loTail = e;
        }
        // 表示新值链表,即计算出索引位置发生变化的元素
        else {
          if (hiTail == null)
            hiHead = e;
          else
            hiTail.next = e;
          hiTail = e;
        }
      } while ((e = next) != null);
    }

    jdk1.8版本为了提高链表迁移的效率,引用两个新的概念:

    loHead:表示老值,老值的意思是扩容后,该链表中计算出索引位置不变的元素。

    hiHead:表示新值,新值的意思是扩容后,计算出索引位置发生变化的元素。

      举个例子,数组大小是 8 ,在数组索引位置是 1 的地方挂着一个链表,链表有两个值,两个值的 hashcode 分别是是9和33。当数组发生扩容时,新数组的大小是 16,此时 hashcode 是 33 的值计算出来的数组索引位置仍然是 1,我们称为老值hashcode 是 9 的值计算出来的数组索引位置是 9,就发生了变化,我们称为新值。

      针对链表做do-while遍历,条件为(e = next) != null。利用(e.hash & oldCap) == 0来判断元素e属于新值链表还是老值链表。参考上面索引位置计算算法 e.hash & (oldCap - 1),这次直接利用e.hash与oldCap作&运算,因为oldCap为4、8、16...为2的指数,其二进制为100,1000,10000....,所以e.hash与其作&运算,假如oldCap = 4,newCap = 8,那么最终计算得到的值如果等于0,则该元素的位置0~3之间,除此之外在4~7之间。通过这种方式判断元素e属于老值还是新值,这样生成两条新的链表。

    5、生成新老链表后整体赋值

    // 老链表整体赋值
    if (loTail != null) {
      loTail.next = null;
      newTab[j] = loHead;
    }
    // 新链表整体赋值
    if (hiTail != null) {
      hiTail.next = null;
      newTab[j + oldCap] = hiHead;
    }

      如果是老链表,直接将数据赋值给newTab[j]。如果是新链表,需要进行将j增加oldCap的长度,通过e.hash & (newTab - 1)计算后得到的也是这个值。计算原理是相通的。

    总结:

    1. jdk1.8 是等链表整个 while 循环结束后,才给数组赋值,此时使用局部变量 loHead 和 hiHead 来保存链表的值,因为是局部变量,所以多线程的情况下,肯定是没有问题的。

    2. 为什么有 loHead 和 hiHead 两个新老值来保存链表呢,主要是因为扩容后,链表中的元素的索引位置是可能发生变化的。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/samualz/p/13531648.html
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