当前位置: 首页 > news >正文

ConcurrentHashMap和HashMap的区别

什么是HashMap

(1)HashMap 是基于 Map 接口的非同步实现,线程不安全,是为了快速存取而设计的;它采用 key-value 键值对的形式存放元素(并封装成 Node 对象),允许使用 null 键和 null 值,但只允许存在一个键为 null,并且存放在 Node[0] 的位置,不过允许存在多个 value 为 null 的情况。

(2)在 JDK7 及之前的版本,HashMap 的数据结构可以看成“数组+链表”,在 JDK8 及之后的版本,数据结构可以看成"数组+链表+红黑树",也就是说 HashMap 底层采用数组实现,数组的每个位置都存储一个单向链表,当链表的长度超过一定的阈值时,就会转换成红黑树。转换的目的是当链表中元素较多时,也能保证HashMap的存取效率

在 Java 8 中,HashMap 在内部使用了一个数组来存储键值对。当 HashMap 中的元素个数超过了一个阈值(默认为容量的0.75倍),并且某个桶(数组索引位置)中的元素个数超过了一个阈值(默认为8),这个桶中的链表会转换成红黑树。这种转换是为了提高在链表长度较长时的查找、插入和删除操作的性能,因为红黑树的时间复杂度是 O(log n),而链表的时间复杂度是 O(n)。通过将链表转换为红黑树,可以显著减少在大型哈希表中的查找时间。需要注意的是,并非所有的链表都会在达到阈值时转换为红黑树。转换条件是链表的长度超过了一个阈值,默认为8。这是因为链表的长度较小时,使用链表进行查找操作仍然具有较好的性能。当哈希表中的元素数量减少时,红黑树也会在特定条件下重新转换为链表,以节省内存空间。总而言之,当 HashMap 中的某个桶中的链表长度超过阈值时,默认为8,该链表会被转换为红黑树,以提高查找、插入和删除操作的性能。当元素数量减少时,红黑树也会在特定条件下重新转换为链表。这种转换是为了在特定情况下优化 HashMap 的性能。

(3)HashMap 有两个影响性能的关键参数:“初始容量”和“加载因子”:

容量 capacity:就是哈希表中数组的数量,默认初始容量是16,容量必须是2的N次幂,这是为了提高计算机的执行效率。
加载因子 loadfactor:在 HashMap 扩容之前,容量可以达到多满的程度,默认值为 0.75
扩容阈值 threshold = capacity * loadfactor

(4)采用 Fail-Fast 机制,底层通过一个 modCount 值记录修改的次数,对 HashMap 的修改操作都会增加这个值。迭代器在初始过程中会将这个值赋给 exceptedModCount ,在迭代的过程中,如果发现 modCount 和 exceptedModCount 的值不一致,代表有其他线程修改了Map,就立刻抛出异常。

Hashmap扩容

在 Java 中,HashMap 的扩容操作是在添加元素时完成的。当添加元素后,如果当前 HashMap 的元素数量超过了负载因子(默认为 0.75)与容量的乘积时,就会触发扩容操作。

扩容操作会创建一个新的数组,并将原来的所有元素重新分配到新的数组中。在重新分配元素时,需要重新计算每个元素在新数组中的位置,这是通过对元素的哈希值进行重新计算得到的。如果计算出来的新位置上已经有元素存在,那么就会发生冲突,需要解决冲突。解决冲突的方式和初始创建 HashMap 时一样,使用链表或红黑树进行存储。

需要注意的是,扩容操作比较耗费时间,因为需要重新计算每个元素在新数组中的位置,并且需要遍历原来的链表或红黑树来重新分配元素。因此,为了提高性能,可以通过在创建 HashMap 时设置初始容量,来减少扩容的次数。

另外,HashMap 的扩容操作是线程不安全的。如果多个线程同时进行扩容操作,可能会导致数据丢失或者数据不一致等问题。因此,在多线程环境下使用 HashMap 时,需要进行正确的同步处理,或者使用线程安全的 ConcurrentHashMap

综上所述,`HashMap` 的扩容操作是在添加元素时完成的,当元素数量超过负载因子乘以容量时就会触发扩容。在扩容时,需要重新计算每个元素在新数组中的位置,并且需要重新分配元素,解决冲突,这个过程比较耗费时间。在多线程环境下使用 `HashMap` 时需要进行正确的同步处理或者使用线程安全的 `ConcurrentHashMap`。

Hash冲突

在 HashMap 中,当发生hash冲突时,解决方式是采用拉链法,也就是将所有哈希值相同的记录都放在同一个链表中,除此之外,解决hash冲突的方式有:

开放地址法(线性探测再散列、二次探测再散列、伪随机探测再散列):当冲突发生时,在散列表中形成一个探测序列,沿此序列逐个单元地查找,直到找到给定的关键字,或者碰到一个开放的地址为止(即该地址单元为空)。如果是插入的情况,在探查到开放的地址,则可将待插入的新结点存入该地址单元,如果是查找的情况,探查到开放的地址则表明表中无待查的关键字,即查找失败。
再哈希法:产生冲突时,使用另外的哈希函数计算出一个新的哈希地址、直到冲突不再发生
建立一个公共溢出区:把冲突的记录都放在另一个存储空间,不放在表里面。

ConcurrentHashMap 原理(JDK8)

1、ConcurrentHashMap 的实现原理:
在 JDK8 及以上的版本中,ConcurrentHashMap 的底层数据结构依然采用“数组+链表+红黑树”,但是在实现线程安全性方面,抛弃了 JDK7 版本的 Segment分段锁的概念,而是采用了 synchronized + CAS 算法来保证线程安全。在ConcurrentHashMap中,大量使用 Unsafe.compareAndSwapXXX 的方法,这类方法是利用一个CAS算法实现无锁化的修改值操作,可以大大减少使用加锁造成的性能消耗。这个算法的基本思想就是不断比较当前内存中的变量值和你预期变量值是否相等,如果相等,则接受修改的值,否则拒绝你的而操作。因为当前线程中的值已经不是最新的值,你的修改很可能会覆盖掉其他线程修改的结果。

ConcurrentHashMap扩容

ConcurrentHashMap 在扩容方面和 HashMap 有些不同。在 ConcurrentHashMap 中,同样是在添加元素时进行扩容操作,但是扩容操作是由多个线程同时进行的。这是因为 ConcurrentHashMap 使用了分段锁(Segment),将整个哈希表分成多个小的哈希表段,每个小的哈希表段都有一个独立的锁。

ConcurrentHashMap 中,当需要扩容时,不会对整个哈希表进行扩容,而是对其中的一个小的哈希表段进行扩容。扩容过程仅需要对当前哈希表段上的锁进行加锁,其他哈希表段的数据可以继续被访问和修改,这样就实现了并发扩容。

另外,为了避免在扩容期间出现数据不一致的情况,ConcurrentHashMap 在扩容时使用了一种叫做“分裂”的技术,即将当前哈希表段中的所有元素复制到新的哈希表段中,而不是像 HashMap 那样重新计算每个元素在新数组中的位置。在复制元素时,如果某个元素需要移动到新的哈希表段中,就需要在新哈希表段中重新计算该元素在新数组中的位置,并将该元素放置到正确的位置上。这个过程中需要进行同步处理,以保证数据的一致性。

ConcurrentHashMap 中,分段锁和分裂技术的使用,使得扩容操作可以并发地进行,并且保证了在扩容期间数据的一致性。这些特性使得 ConcurrentHashMap 在高并发环境下具有优秀的性能表现。

综上所述,`ConcurrentHashMap` 在扩容方面和 `HashMap` 有些不同,采用了分段锁和分裂技术,使得扩容操作可以并发地进行,并且保证了数据的一致性。这些特性使得 `ConcurrentHashMap` 在高并发环境下有着优秀的性能表现。

区别

HashMap

HashMap 是 Java 中最常用的非线程安全的哈希表实现。它允许键和值为 null,并且允许存在重复的值,但不允许重复的键。在单线程环境下,HashMap 的性能很好,可以快速进行插入、查找和删除操作。

然而,在多线程环境下,由于 HashMap 不是线程安全的,当多个线程同时对其进行修改时,可能会导致数据不一致、循环等问题。

ConcurrentHashMap

ConcurrentHashMap 是 Java 中线程安全的哈希表实现。它保证了在多线程环境下的安全性,并且相比 HashMap 在多线程环境下有着更好的性能表现。ConcurrentHashMap 通过使用分段锁(Segment)来实现并发访问。每个 Segment 其实就是一个小的 HashMap,它只锁定当前操作的那一部分数据,而不是整个表。

ConcurrentHashMap 在读取操作上不需要加锁,因此能够实现并发的高效读取。在写入操作上,只有涉及到的 Segment 被锁定,而其他部分仍然可以被并发访问,这样就大大提高了并发写入的性能。

参考链接:Java集合篇:HashMap 与 ConcurrentHashMap 原理总结

相关文章:

ConcurrentHashMap和HashMap的区别

什么是HashMap (1)HashMap 是基于 Map 接口的非同步实现,线程不安全,是为了快速存取而设计的;它采用 key-value 键值对的形式存放元素(并封装成 Node 对象),允许使用 null 键和 nul…...

MCM备赛笔记——图论模型

Key Concept 图论是数学的一个分支,专注于研究图的性质和图之间的关系。在图论中,图是由顶点(或节点)以及连接这些顶点的边(或弧)组成的。图论的模型广泛应用于计算机科学、通信网络、社会网络、生物信息学…...

算法笔记(动态规划入门题)

1.找零钱 int coinChange(int* coins, int coinsSize, int amount) {int dp[amount 1];memset(dp,-1,sizeof(dp));dp[0] 0;for (int i 1; i < amount; i)for (int j 0; j < coinsSize; j)if (coins[j] < i && dp[i - coins[j]] ! -1)if (dp[i] -1 || dp[…...

开发实践_阶段三

编写一个告知APP。 需求&#xff1a; 1.登录、注册 2.发布定向讯息&#xff1a;检测是否登录&#xff0c;是则向用户或用户组发布 ”名称 时间“ &#xff1b;否则提示登录 3.讯息接收&#xff1a;检测是否登录&#xff0c;是则查看收到信息&#xff08;未读数&#xff09…...

codegeex和通义灵码辅助编程——以及通义灵码无法登陆的bug解决

通义的速度更快&#xff0c;延迟低&#xff0c;150ms。 codegeex速度慢些&#xff0c;延迟较高&#xff0c;500ms。 个人评价&#xff1a;延迟低的会很好地改善使用体验&#xff0c;所以通义加分。 但是整体功能上还是codegeex强一些&#xff0c;可以选中代码进行对话&#xf…...

Android14之DefaultKeyedVector实现(一百八十二)

简介&#xff1a; CSDN博客专家&#xff0c;专注Android/Linux系统&#xff0c;分享多mic语音方案、音视频、编解码等技术&#xff0c;与大家一起成长&#xff01; 优质专栏&#xff1a;Audio工程师进阶系列【原创干货持续更新中……】&#x1f680; 优质专栏&#xff1a;多媒…...

银河麒麟操作系统 v10 中离线安装 Docker

银河麒麟操作系统 v10 中离线安装 Docker 1. 查看系统版本2. 查看 Linux 内核版本&#xff08;3.10以上&#xff09;3. 查看 iptabls 版本&#xff08;1.4以上&#xff09;4. 判断处理器架构5. 离线下载 Docker 安装包6. 移动解压出来的二进制文件到 /usr/bin 目录中7. 配置 Do…...

如何系统的学习Python

学习 Python 的时候&#xff0c;可以按照以下步骤进行系统学习&#xff1a; 学习 Python 基础知识&#xff1a;首先了解 Python 的基础语法、数据类型、变量和运算符等基本概念。可以通过阅读《Python编程从入门到实践》等经典教材来建立基础。也可以通过翻阅Python官方文档来进…...

Java并发基础:一文讲清util.concurrent包的作用

java.util.concurrent包是 Java 中用于并发编程的重要工具集&#xff0c;提供了线程池、原子变量、并发集合、同步工具类、阻塞队列等一系列高级并发工具类&#xff0c;使用这些工具类可以极大地简化并发编程的难度&#xff0c;减少出错的可能性&#xff0c;提高程序的效率和可…...

C++PythonC# 三语言OpenCV从零开发(2):教程选择

文章目录 相关专栏前言视频教学和官方文档视频教程OpenCV 官方教程最终选择我的最终选择 相关专栏 C&Python&Csharp in OpenCV 前言 OpenCV 有官方的教程和简单的视频教程&#xff1a; OpenCV 官方教程 B站也有相关的视频教学 OpenCV4 C 快速入门视频30讲 - 系列合集 …...

【嘉立创EDA-PCB设计指南】3.网络表概念解读+板框绘制

前言&#xff1a;本文对网络表概念解读板框绘制&#xff08;确定PCB板子轮廓&#xff09; 网络表概念解读 在本专栏的上一篇文章【嘉立创EDA-PCB设计指南】2&#xff0c;将设计的原理图转为了PCB&#xff0c;在PCB界面下出现了所有的封装&#xff0c;以及所有的飞线属性&…...

nodejs前端项目的CI/CD实现(二)jenkins的容器化部署

一、背景 docker安装jenkins&#xff0c;可能你会反问&#xff0c;这太简单了&#xff0c;有什么好讲的。 我最近就接手了一个打包项目&#xff0c;它是一个nodejs的前端项目&#xff0c;jenkins已在容器里部署且运行OK。 但是&#xff0c;前端组很追求新技术&#xff0c;不…...

python爬虫案例分享

当然&#xff0c;我可以分享一个基本的Python爬虫示例。这个示例将使用Python的requests库来抓取网页内容&#xff0c;然后使用BeautifulSoup库来解析和提取信息。我们将构建一个简单的爬虫来从一个示例网站抓取标题。 Python爬虫示例 目标 提取某网站的标题。 需要的库 r…...

【CC++】为什么 scanf 函数在读取字符串时不需要用取地址运算符

在C语言中如何使用 scanf 读取字符串 在C语言中&#xff0c;字符串实际上是字符数组&#xff0c;所以我们可以使用scanf函数来读取字符串。但是&#xff0c;需要注意的是&#xff0c;scanf在读取字符串时会在遇到空格、制表符或换行符时停止。因此&#xff0c;它不能用于读取包…...

Linux dirs命令教程:dirs命令详解与实例(附实例详解和注意事项)

Linux dirs命令介绍 dirs这是一个内置在shell中的命令&#xff0c;用于显示当前被记忆的目录列表。默认状态下&#xff0c;它会按照stack的方式储存目录&#xff0c;即最后加入的目录会被首先列出来。 Linux dirs命令适用的Linux版本 dirs命令在所有常见的Linux发行版中都适…...

掌握虚拟化:PVE平台安装教程与技术解析

&#x1f31f;&#x1f30c; 欢迎来到知识与创意的殿堂 — 远见阁小民的世界&#xff01;&#x1f680; &#x1f31f;&#x1f9ed; 在这里&#xff0c;我们一起探索技术的奥秘&#xff0c;一起在知识的海洋中遨游。 &#x1f31f;&#x1f9ed; 在这里&#xff0c;每个错误都…...

Godot FileDialog无法访问其它盘符的文件

问题描述 使用Godot的FileDialog对象访问Windows系统的文件&#xff0c;例如&#xff1a; func _on_hud_sig_save():var dlg FileDialog.new()dlg.set_access(FileDialog.ACCESS_FILESYSTEM)dlg.set_file_mode(FileDialog.FILE_MODE_SAVE_FILE)add_child(dlg)dlg.popup_cent…...

TestNG注释

目录 TestNG注释列表 BeforeXXX和AfterXXX注释放在超类上时如何工作&#xff1f; 使用BeforeXXX和AfterXXX TestNG注释 TestNG是一个测试框架&#xff0c;旨在简化广泛的测试需求&#xff0c;从单元测试&#xff08;隔离测试一个类&#xff09;到集成测试&#xff08;测试由…...

数据预处理 matlab 数据质量评估

知乎 数据类型转换等 Mathworks 数据预处理 概念辨析 配对是同一批样本的前后比较&#xff0c;独立是两批不同样本的的比较 独立样本是指我们得到的样本是相互独立的。配对样本就是一个样本中的数据与另一个样本中的数据相对应的两个样本。配对样本可以消除由于样本指定的不公…...

对象存储, 开源MinIO docker-compose.yml 文件

文章目录 python SDK 文档地址&#xff1a;docker-compose.yml 文件控制台使用&#xff1a;应用服务中使用样例&#xff1a; python SDK 文档地址&#xff1a; https://min.io/docs/minio/linux/developers/python/API.html docker-compose.yml 文件 version: 3services:min…...

【项目实战】通过多模态+LangGraph实现PPT生成助手

PPT自动生成系统 基于LangGraph的PPT自动生成系统&#xff0c;可以将Markdown文档自动转换为PPT演示文稿。 功能特点 Markdown解析&#xff1a;自动解析Markdown文档结构PPT模板分析&#xff1a;分析PPT模板的布局和风格智能布局决策&#xff1a;匹配内容与合适的PPT布局自动…...

图表类系列各种样式PPT模版分享

图标图表系列PPT模版&#xff0c;柱状图PPT模版&#xff0c;线状图PPT模版&#xff0c;折线图PPT模版&#xff0c;饼状图PPT模版&#xff0c;雷达图PPT模版&#xff0c;树状图PPT模版 图表类系列各种样式PPT模版分享&#xff1a;图表系列PPT模板https://pan.quark.cn/s/20d40aa…...

【7色560页】职场可视化逻辑图高级数据分析PPT模版

7种色调职场工作汇报PPT&#xff0c;橙蓝、黑红、红蓝、蓝橙灰、浅蓝、浅绿、深蓝七种色调模版 【7色560页】职场可视化逻辑图高级数据分析PPT模版&#xff1a;职场可视化逻辑图分析PPT模版https://pan.quark.cn/s/78aeabbd92d1...

论文笔记——相干体技术在裂缝预测中的应用研究

目录 相关地震知识补充地震数据的认识地震几何属性 相干体算法定义基本原理第一代相干体技术&#xff1a;基于互相关的相干体技术&#xff08;Correlation&#xff09;第二代相干体技术&#xff1a;基于相似的相干体技术&#xff08;Semblance&#xff09;基于多道相似的相干体…...

在QWebEngineView上实现鼠标、触摸等事件捕获的解决方案

这个问题我看其他博主也写了&#xff0c;要么要会员、要么写的乱七八糟。这里我整理一下&#xff0c;把问题说清楚并且给出代码&#xff0c;拿去用就行&#xff0c;照着葫芦画瓢。 问题 在继承QWebEngineView后&#xff0c;重写mousePressEvent或event函数无法捕获鼠标按下事…...

CRMEB 中 PHP 短信扩展开发:涵盖一号通、阿里云、腾讯云、创蓝

目前已有一号通短信、阿里云短信、腾讯云短信扩展 扩展入口文件 文件目录 crmeb\services\sms\Sms.php 默认驱动类型为&#xff1a;一号通 namespace crmeb\services\sms;use crmeb\basic\BaseManager; use crmeb\services\AccessTokenServeService; use crmeb\services\sms\…...

掌握 HTTP 请求:理解 cURL GET 语法

cURL 是一个强大的命令行工具&#xff0c;用于发送 HTTP 请求和与 Web 服务器交互。在 Web 开发和测试中&#xff0c;cURL 经常用于发送 GET 请求来获取服务器资源。本文将详细介绍 cURL GET 请求的语法和使用方法。 一、cURL 基本概念 cURL 是 "Client URL" 的缩写…...

【FTP】ftp文件传输会丢包吗?批量几百个文件传输,有一些文件没有传输完整,如何解决?

FTP&#xff08;File Transfer Protocol&#xff09;本身是一个基于 TCP 的协议&#xff0c;理论上不会丢包。但 FTP 文件传输过程中仍可能出现文件不完整、丢失或损坏的情况&#xff0c;主要原因包括&#xff1a; ✅ 一、FTP传输可能“丢包”或文件不完整的原因 原因描述网络…...

QT开发技术【ffmpeg + QAudioOutput】音乐播放器

一、 介绍 使用ffmpeg 4.2.2 在数字化浪潮席卷全球的当下&#xff0c;音视频内容犹如璀璨繁星&#xff0c;点亮了人们的生活与工作。从短视频平台上令人捧腹的搞笑视频&#xff0c;到在线课堂中知识渊博的专家授课&#xff0c;再到影视平台上扣人心弦的高清大片&#xff0c;音…...

高抗扰度汽车光耦合器的特性

晶台光电推出的125℃光耦合器系列产品&#xff08;包括KL357NU、KL3H7U和KL817U&#xff09;&#xff0c;专为高温环境下的汽车应用设计&#xff0c;具备以下核心优势和技术特点&#xff1a; 一、技术特性分析 高温稳定性 采用先进的LED技术和优化的IC设计&#xff0c;确保在…...