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ConcurrentHashMap源码深度解析:理论与实战

下载需积分: 12 | 3KB | 更新于2024-09-05 | 104 浏览量 | 0 下载量 举报 收藏
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本文档深入剖析了Java并发哈希表(ConcurrentHashMap)的核心理论、实现原理以及关键源码。首先,我们了解到ConcurrentHashMap的设计是基于分段(Segment)结构,每个Segment是一个独立的哈希桶数组,能够并行处理多个线程的读写操作。它通过CAS(Compare and Swap)原子操作来更新值的位置,确保数据的一致性。 在HashMaq的实现中,哈希函数将键的散列值均匀分布到各个Segment中,避免了大量的冲突。当键的数量超过阈值(例如8个或更少时,使用较小的阈值如UNTREEIFY_THRESHOLD),会触发树化过程(TREEIFY_THRESHOLD),将链表转换为红黑树以提高查找效率。另一方面,如果键的数量减少到一定程度,会进行合并(UNTREEIFY_THRESHOLD)以优化内存使用。 Segment数组中的每个元素(Node数组)包含一个私有的、可变大小的Node数组,用于存储键值对。当添加新元素时,通过计算键的哈希值和散列扩展(spreadhash),确定在数组中的位置。如果当前索引处已经有元素,可能会遇到ForwordingNode,这表示该键已被移动到其他位置。在处理这种情况时,源码会检查目标位置是否是空的,或者是否需要通过树化或前向传播(ForwardingNode)来完成迁移。 put方法的流程包括计算哈希值、散列扩展、尝试使用cas操作插入或更新键值对。get方法则是根据给定的键快速定位到对应的Node。如果找到的Node是树节点,它会通过红黑树的查找算法来获取正确的值。在整个过程中,大小控制(sizeCtl)变量起到关键作用,用于动态调整Segment数组的大小以适应并发操作。 总结来说,ConcurrentHashMap的设计巧妙地结合了线程安全的并发机制和高效的哈希树数据结构,提供了高并发环境下的高效键值存储和检索。通过对源码的深入分析,可以更好地理解其内部的工作原理,并为Java开发者提供了一种灵活且性能卓越的数据结构解决方案。

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一、综合实战—使用极轴追踪方式绘制信号灯 实战目标:利用对象捕捉追踪和极轴追踪功能创建信号灯图形 技术要点:结合两种追踪方式实现精确绘图,适用于工程制图中需要精确定位的场景 1. 切换至AutoCAD 操作步骤: 启动AutoCAD 2016软件 打开随书光盘中的素材文件 确认工作空间为"草图与注释"模式 2. 绘图设置 1)草图设置对话框 打开方式:通过"工具→绘图设置"菜单命令 功能定位:该对话框包含捕捉、追踪等核心绘图辅助功能设置 2)对象捕捉设置 关键配置: 启用对象捕捉(F3快捷键) 启用对象捕捉追踪(F11快捷键) 勾选端点、中心、圆心、象限点等常用捕捉模式 追踪原理:命令执行时悬停光标可显示追踪矢量,再次悬停可停止追踪 3)极轴追踪设置 参数设置: 启用极轴追踪功能 设置角度增量为45度 确认后退出对话框 3. 绘制信号灯 1)绘制圆形 执行命令:"绘图→圆→圆心、半径"命令 绘制过程: 使用对象捕捉追踪定位矩形中心作为圆心 输入半径值30并按Enter确认 通过象限点捕捉确保圆形位置准确 2)绘制直线 操作要点: 选择"绘图→直线"命令 捕捉矩形上边中点作为起点 捕捉圆的上象限点作为终点 按Enter结束当前直线命令 重复技巧: 按Enter可重复最近使用的直线命令 通过圆心捕捉和极轴追踪绘制放射状直线 最终形成完整的信号灯指示图案 3)完成绘制 验证要点: 检查所有直线是否准确连接圆心和象限点 确认极轴追踪的45度增量是否体现 保存绘图文件(快捷键Ctrl+S)
李方杰
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