Java 了解HashMap#调整函数大小的详细信息
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resize
的关键点是重新计算newCap
和newThr
。但是,在源代码中,有两种不同的方法来计算newThr
首先,什么时候
oldCap > DEFAULT_INITIAL_CAPACITY &&
oldCap < MAXIMUM_CAPACITY &&
newCap = < MAXIMUM_CAPACITY
oldCap>DEFAULT\u INITIAL\u容量&&
oldCap<最大容量&&
newCap=<最大容量
发生时,它使用:
// double the old threshold
newThr = oldThr << 1;
//将旧阈值加倍
新小时=旧小时(0){
如果(oldCap>=最大容量){
阈值=整数最大值;
返回oldTab;
}
else if((新上限=旧上限=默认初始容量)
//首先!!!
newThr=oldThr 0)//初始容量设置为阈值
newCap=oldThr;
否则{//0初始阈值表示使用默认值
newCap=默认初始容量;
newThr=(int)(默认负载系数*默认初始容量);
}
//第二!!!
如果(newThr==0){
float ft=(float)newCap*荷载系数;
newThr=(newCap<最大容量和&ft<(浮动)最大容量?
(int)ft:整数最大值);
}
阈值=newThr;
@SuppressWarnings({“rawtypes”,“unchecked”})
节点[]newTab=(节点[])新节点[newCap];
表=newTab;
如果(oldTab!=null){
对于(int j=0;j
基本上,如果旧阈值为非零,则新阈值将设置为其大小的两倍。否则,如果旧阈值为零(不管这意味着什么,在代码摘录中不可见),我们需要其他方法来计算新阈值,因此我们进行第二次计算。这么简单吗?因为它只能变得这么大。
// newCap * load factor
newThr = (newCap < MAXIMUM_CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM_CAPACITY ?
(int)ft : Integer.MAX_VALUE);
final Node<K,V>[] resize() {
Node<K,V>[] oldTab = table;
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)
// FIRST!!!
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);
}
// SECOND!!!
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];
table = newTab;
if (oldTab != null) {
for (int j = 0; j < oldCap; ++j) {
Node<K,V> e;
if ((e = oldTab[j]) != null) {
oldTab[j] = null;
if (e.next == null)
newTab[e.hash & (newCap - 1)] = e;
else if (e instanceof TreeNode)
((TreeNode<K,V>)e).split(this, newTab, j, oldCap);
else { // preserve order
Node<K,V> loHead = null, loTail = null;
Node<K,V> hiHead = null, hiTail = null;
Node<K,V> next;
do {
next = e.next;
if ((e.hash & oldCap) == 0) {
if (loTail == null)
loHead = e;
else
loTail.next = e;
loTail = e;
}
else {
if (hiTail == null)
hiHead = e;
else
hiTail.next = e;
hiTail = e;
}
} while ((e = next) != null);
if (loTail != null) {
loTail.next = null;
newTab[j] = loHead;
}
if (hiTail != null) {
hiTail.next = null;
newTab[j + oldCap] = hiHead;
}
}
}
}
}
return newTab;
}