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comments: true
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# 哈希表
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哈希表通过建立「键 Key」和「值 Value」之间的映射,实现高效的元素查找。具体地,查询操作(给定一个 Key 查询得到 Value)的时间复杂度为 $O(1)$ 。
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(图)
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## 哈希表常用操作
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哈希表的基本操作包括 **初始化、查询操作、添加与删除键值对**。
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```java title="hash_map.java"
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/* 初始化哈希表 */
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Map<Integer, String> map = new HashMap<>();
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/* 添加操作 */
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// 在哈希表中添加键值对 (key, value)
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map.put(10001, "小哈");   
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map.put(10002, "小啰");   
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map.put(10003, "小算");   
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map.put(10004, "小法");
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map.put(10005, "小哇");
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/* 查询操作 */
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// 向哈希表输入键 key ,得到值 value
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String name = map.get(10002);
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/* 删除操作 */
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// 在哈希表中删除键值对 (key, value)
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map.remove(10005);
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```
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遍历哈希表有三种方式,即 **遍历键值对、遍历键、遍历值**。
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```java
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/* 遍历哈希表 */
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// 遍历键值对 Key->Value
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for (Map.Entry <Integer, String> kv: map.entrySet()) {
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    System.out.println(kv.getKey() + " -> " + kv.getValue());
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}
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// 单独遍历键 Key
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for (int key: map.keySet()) {
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    System.out.println(key);
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}
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// 单独遍历值 Value
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for (String val: map.values()) {
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    System.out.println(val);
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}
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```
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## 哈希表优势
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给定一个包含 $n$ 个学生的数据库,每个学生有 "姓名 `name` ” 和 “学号 `id` ” 两项数据,希望实现一个查询功能,即 **输入一个学号,返回对应的姓名**,那么可以使用哪些数据结构来存储呢?
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- **无序数组:** 每个元素为  `[学号, 姓名]` ;
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- **有序数组:** 将 `1.` 中的数组按照学号从小到大排序;
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- **链表:** 每个结点的值为 `[学号, 姓名]` ;
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- **二叉搜索树:** 每个结点的值为 `[学号, 姓名]` ,根据学号大小来构建树;
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- **哈希表:** 以学号为 Key 、姓名为 Value 。
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使用上述方法,各项操作的时间复杂度如下表所示(在此不做赘述,详解可见 [二叉搜索树章节](https://www.hello-algo.com/chapter_tree/binary_search_tree/#_6)),**哈希表全面胜出!**
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<div class="center-table" markdown>
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|              | 无序数组 | 有序数组    | 链表   | 二叉搜索树  | 哈希表 |
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| ------------ | -------- | ----------- | ------ | ----------- | ------ |
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| 查找指定元素 | $O(n)$   | $O(\log n)$ | $O(n)$ | $O(\log n)$ | $O(1)$ |
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| 插入元素     | $O(1)$   | $O(n)$      | $O(1)$ | $O(\log n)$ | $O(1)$ |
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| 删除元素     | $O(n)$   | $O(n)$      | $O(n)$ | $O(\log n)$ | $O(1)$ |
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</div>
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## 哈希函数
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哈希表中存储元素的数据结构被称为「桶 Bucket」,底层实现可能是数组、链表、二叉树(红黑树),或是它们的组合。
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最简单地,**我们可以仅用一个「数组」来实现哈希表**。首先,将所有 Value 放入数组中,那么每个 Value 在数组中都有唯一的「索引」。显然,访问 Value 需要给定索引,而为了 **建立 Key 和索引之间的映射关系**,我们需要使用「哈希函数 Hash Function」。
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设数组为 `bucket` ,哈希函数为 `f(x)` ,输入键为 `key` 。那么获取 Value 的步骤为:
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1. 通过哈希函数计算出索引,即 `index = f(key)` ;
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2. 通过索引在数组中获取值,即 `value = bucket[index]` ;
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以上述学生数据 `Key 学号 -> Value 姓名` 为例,我们可以将「哈希函数」设计为 
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$$
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f(x) = x \% 10000
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$$
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(图)
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```java title="array_hash_map.java"
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/* 键值对 int->String */
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class Entry {
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    public int key;     // 键
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    public String val;  // 值
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    public Entry(int key, String val) {
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        this.key = key;
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        this.val = val;
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    }
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}
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/* 基于数组简易实现的哈希表 */
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class ArrayHashMap {
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    private List<Entry> bucket;
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    public ArrayHashMap() {
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        // 初始化一个长度为 10 的桶(数组)
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        bucket = new ArrayList<>();
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        for (int i = 0; i < 10; i++) {
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            bucket.add(null);
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        }
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    }
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    /* 哈希函数 */
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    private int hashFunc(int key) {
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        int index = key % 10000;
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        return index;
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    }
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    /* 查询操作 */
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    public String get(int key) {
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        int index = hashFunc(key);
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        Entry pair = bucket.get(index);
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        if (pair == null) return null;
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        return pair.val;
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    }
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    /* 添加操作 */
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    public void put(int key, String val) {
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        Entry pair = new Entry(key, val);
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        int index = hashFunc(key);
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        bucket.set(index, pair);
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    }
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						||
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						||
    /* 删除操作 */
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						||
    public void remove(int key) {
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						||
        int index = hashFunc(key);
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						||
        // 置为空字符,代表删除
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						||
        bucket.set(index, null);
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						||
    }
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						||
}
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```
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## 哈希冲突
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细心的同学可能会发现,哈希函数 $f(x) = x \% 10000$ 会在某些情况下失效。例如,当输入的 Key 为 10001, 20001, 30001, ... 时,哈希函数的计算结果都是 1 ,指向同一个 Value ,表明不同学号指向了同一个人,这明显是不对的。
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上述现象被称为「哈希冲突 Hash Collision」,其会严重影响查询的正确性,我们将如何避免哈希冲突的问题留在下章讨论。
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(图)
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