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什么是 LinkedHashMap
? 它的作用又是什么?它和 HashMap
有什么区别呢?
老样子,带着以上问题来深入了解 LinkedHashMap
的作用吧。
LinkedHashMap
继承于 HashMap
,在 HashMap
的基础上,通过维护一条双向链表,解决了 HashMap
不能随时保持遍历顺序和插入顺序一致性的问题。
继承图:
源码:
public class LinkedHashMapextends HashMapimplements Map
{...
}
从源码中我们能发现 LinkedHashMap
是继承了 HashMap
且实现了 Map
这个接口。
如果大家还没有看过 HashMap
的一些详细介绍,可以参考本篇文章嗷:地址
也就是说 HashMap
的一些特性也是被 LinkedHashMap
继承了下来。
null
键值对的存在。KV
的结构。但是 LinkedHashMap
真的就和 HashMap
没有什么区别了吗?
这个问题我们先不回答,大家可以慢慢的向下继续寻找答案。
源码:
static class Entry extends HashMap.Node {Entry before, after;Entry(int hash, K key, V value, Node next) {super(hash, key, value, next);}}private static final long serialVersionUID = 3801124242820219131L;/*** The head (eldest) of the doubly linked list.*/transient LinkedHashMap.Entry head;/*** The tail (youngest) of the doubly linked list.*/transient LinkedHashMap.Entry tail;/*** The iteration ordering method for this linked hash map: true* for access-order, false for insertion-order.** @serial*/final boolean accessOrder;
Node
: LinkedHashMap
重写了HashMap的Node内部类,新增了 before
, after
两个属性来记录头节点和尾结点。head
:链表的头节点。tail
: 链表的尾节点。accessOrder
:是否开启 LRU
算法(后面会讲到)。HashMap 的链表是单链表,而这里的链表是双向链表。
HashMap:
LinkedHashMap:
这就是两者的的区别之一,剩下的我们可以继续向下看嗷。
源码:
public LinkedHashMap() {super();accessOrder = false; // 是否开启LRU缓冲}public LinkedHashMap(int initialCapacity) {super(initialCapacity);accessOrder = false; // 是否开启LRU缓冲}public LinkedHashMap(int initialCapacity, float loadFactor) {super(initialCapacity, loadFactor);accessOrder = false; // 是否开启LRU缓冲}public LinkedHashMap(Map extends K, ? extends V> m) {super();accessOrder = false; // 是否开启LRU缓冲putMapEntries(m, false);}public LinkedHashMap(int initialCapacity, float loadFactor, boolean accessOrder) {super(initialCapacity, loadFactor);this.accessOrder = accessOrder;}
共有五种构造方法:
LinkedHashMap()
:无参构造LinkedHashMap(int initialCapacity)
: 有参构造,initialCapacity
表示为初始化容量。LinkedHashMap(int initialCapacity, float loadFactor)
有参构造,loadFactor
表示为 扩容的加载因子 。LinkedHashMap(Map extends K, ? extends V> m)
有参构造,m
表示用另外一个 map
的所有数据到本map中。LinkedHashMap(int initialCapacity, float loadFactor, boolean accessOrder)
: 有参构造,accessOrder
表示为 是否开启 LRU
一般默认都是打开 false
。在 LinkedHashMap
中常用的方法有以下几种:
get
put
remove
我们就用以上三种来进行逐一的分析。
2.3.1 get方法
先看看源码:
LinkedHashMap
:
public V get(Object key) {Node e;// 调用 hashMap 中的 getNode() 方法,根据 key 的哈希值找到对应的桶位置,判断节点后(链表、头结点、树节点)进行返回if ((e = getNode(hash(key), key)) == null)return null;// 如果 accessOrder 为 true,获取元素后把当前键值对调整到尾部if (accessOrder)afterNodeAccess(e);return e.value;}
虽说 LinkedHashMap
继承了 HashMap
,但是有一些方法 LinkedHashMap
也是进行了重写,去来符合 LinkedHashMap
的构造。
而 get 就是重写了 HashMap
中的 get(Object key)
方法。
主要就是增加了 accessOrder
相关操作。核心的查找操作还是通过 HashMap
中的方法去进行。
补充:
afterNodeAccess 方法:
void afterNodeAccess(Node e) { // move node to lastLinkedHashMap.Entry last;// 判断迭代策略,并且当前节点不是尾节点if (accessOrder && (last = tail) != e) {// 记录当前节点,并获取前后节点LinkedHashMap.Entry p =(LinkedHashMap.Entry)e, b = p.before, a = p.after;// 把当前节点的 after 节点置 nullp.after = null;// 如果当前节点是头节点,把后一个节点置为头节点if (b == null)head = a;// 把当前节点的前后节点相连elseb.after = a;if (a != null)a.before = b;elselast = b;if (last == null)head = p;// 把当前节点置为尾节点并记录else {p.before = last;last.after = p;}tail = p;++modCount;}}
我们以下图举例看下整个 afterNodeAccess
过程是是怎么样的,比如我们该次操作访问的是 13 这个节点,而 14 是其后驱,11 是其前驱,且 tail = 14 。在通过 get 访问 13 节点后, 13变成了 tail 节点,而14变成了其前驱节点,相应的 14的前驱变成 11 ,11的后驱变成了14, 14的后驱变成了13.
2.3.2 put方法
LinkedHashMap
并没有重写任何 put()
方法,但是其重写了构建新节点的 newNode()
方法。newNode()
会在 HashMap
的 putVal()
方法里被调用,putVal()
方法会在批量插入数据 putMapEntries(Map extends K, ? extends V> m, boolean evict)
或者插入单个数据 public V put(K key, V value)
时被调用。源码
public V put(K key, V value) {return putVal(hash(key), key, value, false, true);}// 说明:在这里再次强调一遍:evict参数用于LinkedHashMap中的尾部操作,这里没有实际意义。
// onlyIfAbsent参数用于是否覆盖相同key下的value值
final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,boolean evict) {Node[] tab; Node p; int n, i;// 首先判断是否需要扩容if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)n = (tab = resize()).length;if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)// 这里调用的是LinkedHashMap的newNode()方法。// 如果理解多态的:这点应该很容易理解tab[i] = newNode(hash, key, value, null);else {Node e; K k;if (p.hash == hash &&((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))e = p;// 判断当前节点是否是树else if (p instanceof TreeNode)// 遍历红黑树进行添加e = ((TreeNode)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);else {for (int binCount = 0; ; ++binCount) {if ((e = p.next) == null) {// 同上p.next = newNode(hash, key, value, null);if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for 1sttreeifyBin(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 keyV oldValue = e.value;if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)e.value = value;// 由LinkedHashMap的实现,并调用// 作用:afterNodeAccess(e);return oldValue;}}++modCount;if (++size > threshold)resize();// 由LinkedHashMap的实现,并调用// 作用:在执行一次插入操作都会执行的操作// 主要就是对LRU算法的支持。// 是否移动最早的元素。但是LinkedHashMap中总是返回false.所以在这里没什么用。afterNodeInsertion(evict);return null;}Node newNode(int hash, K key, V value, Node e) {LinkedHashMap.Entry p =new LinkedHashMap.Entry(hash, key, value, e);// 作用:将新建的节点添加到维护的双向链表上去// 方式:往链表的尾部进行添加linkNodeLast(p);return p;}// link at the end of listprivate void linkNodeLast(LinkedHashMap.Entry p) {LinkedHashMap.Entry last = tail;// p为新的需要追加的结点tail = p;// 如果last为null.则表示现在链表为空。新new出来的p元素就是链表的头结点if (last == null)head = p;else {// 否则就是链表中已存在结点的情况:往尾部添加即可// 把新追加p的结点的前驱结点设置之前的尾部结点// 把之前的尾部结点的后驱结点设为新追加的p结点p.before = last;last.after = p;}}
在LinkedHashMap类使用的仍然是父类HashMap的put方法,所以插入节点对象的流程基本一致。不同的是,LinkedHashMap重写了afterNodeInsertion
和afterNodeAccess
方法。
afterNodeInsertion
方法用于移除链表中的最旧的节点对象,也就是链表头部的对象。但是在JDK1.8版本中,可以看到removeEldestEntry
一直返回false
,所以该方法并不生效。如果存在特定的需求,比如链表中长度固定,并保持最新的N的节点数据,可以通过重写该方法来进行实现。
2.3.3 remove
LinkedHashMap
重写了 afterNodeRemoval
方法,用于在删除节点的时候,调整双链表的结构。
源码:
public final void remove() {Node p = current;if (p == null)throw new IllegalStateException();if (modCount != expectedModCount)throw new ConcurrentModificationException();current = null;K key = p.key;removeNode(hash(key), key, null, false, false);expectedModCount = modCount;}}// 双向链表的删除void afterNodeRemoval(Node e) { // unlinkLinkedHashMap.Entry p =(LinkedHashMap.Entry)e, b = p.before, a = p.after;p.before = p.after = null;if (b == null)head = a;elseb.after = a;if (a == null)tail = b;elsea.before = b;}
答案地址: 答案地址
https://juejin.cn/post/6844903590159450120#heading-6
https://blog.csdn.net/codejas/article/details/85471109
https://blog.csdn.net/weixin_39723544/article/details/83269282
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