hashMap 临界值初步理解
import java.util.*; public class Bs { //Integer.highestOneBit((number - 1) << 1)分解 public static void main(String []args) { //number(hashMap需要多大的长度,先简单的理解为table.length) int a = 1;//根据传入的table.length=1,计算这个hashMap需要多大的长度 int b = 3; int c = 5; int d = 8; System.out.println("初始结果----------------------------------"); System.out.println(Integer.toBinaryString(a));//1 System.out.println(Integer.toBinaryString(b));//11 System.out.println(Integer.toBinaryString(c));//101 System.out.println(Integer.toBinaryString(d));//1000 System.out.println(""); //number - 1 ****************************************************为什么减1?--->保证结果是最近偶数 int a1 = 1-1;//0 int b1 = 3-1;//2 int c1 = 5-1;//4 int d1 = 8-1;//7 //number //int a1 = 1; //不减1最终的结果是1-->2;应该是1 //int b1 = 3; //不减1最终的结果是3-->4;应该是4 //int c1 = 5; //不减1最终的结果是5-->8;应该是8 //int d1 = 8; //不减1最终的结果是8-->16;应该是8 //为什么减1 //如果这个数为奇数,减1后是比它小1的偶数,这个偶数是2的倍数,如果乘2,可能恰好是一个2的次方 //如果这个数为偶数,可能本身它就是一个2的次方,那么通过下面的移位算法,计算出来的空间就会大,浪费空间 System.out.println("减1结果----------------------------------"); System.out.println(Integer.toBinaryString(a1));//0 System.out.println(Integer.toBinaryString(b1));//10 System.out.println(Integer.toBinaryString(c1));//100 System.out.println(Integer.toBinaryString(d1));//111 System.out.println(""); //(number - 1) << 1 ****************************************************为什么左移?-->取偶数->大部分是最近的偶数了 //为什么左移 //<<:左移运算符,num << 1,相当于num乘以2 //左移后低位是由0来补充的 //JAVA中没有<<<的,因为左移后低位肯定是由0来补充的 int a2 = a1 << 1; int b2 = b1 << 1; int c2 = c1 << 1; int d2 = d1 << 1; System.out.println("左移结果----------------------------------"); System.out.println(Integer.toBinaryString(a2));//0 0 1 System.out.println(Integer.toBinaryString(b2));//100 4 3 System.out.println(Integer.toBinaryString(c2));//100 8 5 System.out.println(Integer.toBinaryString(d2));//1110 14 8 System.out.println(""); System.out.println("最终结果----------------------------------"); System.out.println(""); //Integer.highestOneBit((number - 1) << 1) ****************************************************为什么取111的形式然后做了个减法运算? int a3 = highestOneBit(a2); int b3 = highestOneBit(b2); int c3 = highestOneBit(c2); int d3 = highestOneBit(d2); System.out.println("1--->"+a3); System.out.println("3--->"+b3); System.out.println("5--->"+c3); System.out.println("8--->"+d3); System.out.println(""); System.out.println("修正0值----------------------------------"); int fix = 1 >= (1 << 30) ? (1 << 30) : (1 > 1) ? 0 : 1; int f1 = (1 > 1) ? 0 : 1; System.out.println("1--->"+f1); int f2 = 1 >= (1 << 30) ? (1 << 30) : 1; System.out.println("2--->"+f2); System.out.println("3--->"+fix); System.out.println(""); int a4 = 1;//1 int b4 = 4;//3 int c4 = 8;//5 int d4 = 8;//8 System.out.println("理想结果----------------------------------"); System.out.println(Integer.toBinaryString(a4));//10 System.out.println(Integer.toBinaryString(b4));//100 System.out.println(Integer.toBinaryString(c4));//100 System.out.println(Integer.toBinaryString(d4));//1000 System.out.println(""); System.out.println("1--->"+a4); System.out.println("3--->"+b4); System.out.println("5--->"+c4); System.out.println("8--->"+d4); System.out.println(""); System.out.println("测试----------------------------------"); System.out.println(14>>1);//14/2=7 System.out.println(7>>1);//7/2=3 System.out.println(3>>1);//3/2=1 System.out.println(1>>1);//1/2=0 System.out.println(0>>1);//0/2=0 } //0,4,8,14 //14->8 //1110->(这个数的二进制形式最左边的最高一位且高位后面全部补零,最后返回int型的结果)->1000->8 //这个数的二进制形式最左边的最高一位且高位后面全部补零,最后返回int型的结果:说白了就是取离我最近的,比我小的一个2次方的值-----为什么? //2--->10 //4--->100 //8--->1000 //16--->10000 //32--->100000 public static int highestOneBit(int i) { // HD, Figure 3-1 System.out.println("右移结果"); i |= (i >> 1); //>>:右移运算符,num >> 1,相当于num除以2 //表示右移,如果该数为正,则高位补0,若为负数,则高位补1 System.out.println("1--->"+Integer.toBinaryString(i)); i |= (i >> 2); System.out.println("2--->"+Integer.toBinaryString(i)); i |= (i >> 4); System.out.println("3--->"+Integer.toBinaryString(i)); i |= (i >> 8); System.out.println("4--->"+Integer.toBinaryString(i)); i |= (i >> 16); System.out.println("5--->"+Integer.toBinaryString(i)); System.out.println("6--->"+Integer.toBinaryString(i >>> 1)+"(无符号右移)"); //>>>:无符号右移,忽略符号位,空位都以0补齐 //表示无符号右移,也叫逻辑右移,即若该数为正,则高位补0,而若该数为负数,则右移后高位同样补0 System.out.println("7--->"+Integer.toBinaryString(i - (i >>> 1))+"(减法运算)"); System.out.println(""); return i - (i >>> 1); } //1,4,8,8 /* 这个函数的作用是取 i 这个数的二进制形式最左边的最高一位且高位后面全部补零,最后返回int型的结果。 1、第一步的作用是把最高位1右移移位,并与原数据按位取或。那么这就使得最高位和它的下一位是连续两个1。 2、第二步的作用是把刚刚移位得到连续两个1继续右移两位并与原数据按位取或。那么这就使得最高两位和它的下两个连续位组成四个连续的1。 3、 以此类推,最终得到的i是从开始的最高位到结束全是1。并减去i不带符号的右移一位,即可得到一个int数据的最高位的值。 4、上述情况是针对于i不为零和负数的情况,如果i为零,那么得到的结果始终为零。如果i位负数,那么得到的结果始终是-2147483648。即等于Integer.MIN_VALUE。(原因在于负数的最高位始终为1,即是负数的符号位) --------------------- 本文来自 JessenPan 的CSDN 博客 ,全文地址请点击:https://blog.csdn.net/jessenpan/article/details/9617749?utm_source=copy */ }