深入理解-HashSet源码解读

HashSet

HashSet的源码很简单,继承自AbstractSet,实现了Set<E>, Cloneable, java.io.Serializable接口,数据存储是由HashMap实现的,保存在HashMap的key中,因此保证了元素的唯一性

HashSet的内部属性

    static final long serialVersionUID = -5024744406713321676L;

    // HashMap用来存储数据
    private transient HashMap<E,Object> map;

    // map中的key用来保存元素,value都为PRESENT 
    private static final Object PRESENT = new Object();

HashSet的构造方法

HashSet的构造方法都是通过调用HashMap的构造方法实现的,细节可以参考 深入理解-HashMap源码解读

    // 默认的初始容量为16,负载因子为0.75
    public HashSet() {
        map = new HashMap<>();
    }

    // 参数为集合类的构造方法,通过此方法可以将ArrayList转化为HashSet
    public HashSet(Collection<? extends E> c) {
        map = new HashMap<>(Math.max((int) (c.size()/.75f) + 1, 16));
        addAll(c);
    }
    // 指定容量和负载因子的构造方法
    public HashSet(int initialCapacity, float loadFactor) {
        map = new HashMap<>(initialCapacity, loadFactor);
    }

    // 指定容量的构造方法
    HashSet(int initialCapacity) {
        map = new HashMap<>(initialCapacity);
    }

    // 和上一个方法一样,这个方法也是给子类LinkedHashMap实现的,返回LinkedHashMap来保证Set中元素的顺序
    HashSet(int initialCapacity, float loadFactor, boolean dummy) {
        map = new LinkedHashMap<>(initialCapacity, loadFactor);
    }

HashSet的主要方法

    // 返回迭代器
    public Iterator<E> iterator() {
        return map.keySet().iterator();
    }

    // 返回集合大小
    public int size() {
        return map.size();
    }

    // 是否为空
    public boolean isEmpty() {
        return map.isEmpty();
    }

    // 是否包含元
    public boolean contains(Object o) {
        return map.containsKey(o);
    }

    // 插入元素保存在map的key中,如果已经存在,返回false
    public boolean add(E e) {
        return map.put(e, PRESENT)==null;
    }

    // 移除元素,如果不存在返回false
    public boolean remove(Object o) {
        return map.remove(o)==PRESENT;
    }

    // 清空集合中的元素
    public void clear() {
        map.clear();
    }
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