/**
 * Map:双列数据,存储key-value对的数据    类似高中的函数:y=f(x)
 *      HashMap:作为Map的主要是实现类;线程不安全的,效率高;存储null的key和value
 *          LinkedHashMap:保证在遍历map元素时,可以按照添加的顺序实现遍历
 *                   原因:在原有的HashMap底层结构基础上,添加了一对指针,指向前一个和后一个元素。
 *                   对于平凡的遍历操作,此类执行效率高于HashMap.
 *      TreeMap:按照添加的key-value对进行排序,实现排序遍历。此时考虑key的自然排序和定制排序。
 *              底层使用的是红黑树
 *      Hashtable:作为古老的实现类;线程安全的,效率低;不能存储null的key和value
 *          Properties:常用来处理配置文件。key和value都是String类型
 *
 *      HashMap的底层:数组+链表(jdk7及以前)
 *                    数组+链表+红黑树(jdk8)
 *
 * 面试题:
 * 1.HashMap的底层实现原理?以jdk7为例说明:
 *      HashMap map = new HahMap():
 *      在实例化以后,底层创建了长度是16的一维数组Entry[] table。
 *      ...可能已经执行过多次put...
 *      map.put(key1,value1):
 *      首先,调用key1所在类的hashCode()计算可以key1哈希值,此哈希值经过某种算法计算以后,得到在Entry数组中的存放位置。
 *      如果此位置上的数据为空,此时key1-value1添加成功。----情况一
 *      如果此位置上的数据不为空,(意味着此位置上存在一个或多个数据(以链表形式存在)),比较key1和已经存在的一个或多个数据
 *      的哈希值:
 *              如果key1的哈希值与已经存在的数据的哈希值都不同,此时key1-value1添加成功。----情况二
 *              如果key1的哈希值与已经存在的某一个数据(key2-value2)的哈希值相同,继续比较:调用key1所在类的equals(key2)方法,比较:
 *                      如果equals()返回false:此时key1-value1添加成功。----情况三
 *                      如果equals()返回true:使用value1替换相同value2
 *
 *      补充:关于情况二和情况三:此时key1-value1和原来的数据以链表的方式存储。
 *      在不断的添加过程中,会涉及到扩容问题,默认的扩容方式:扩容为原来容量的2倍,并将原有的数据复制过来。
 *
 *      jdk8相较于jdk7在底层实现方面的不同:
 *      1.new HashMap():底层没有创建一个长度为16的数组
 *      2.jdk8底层的数组是:Node[],而非Entry[]
 *      3.首次调用put()方法时,底层创建长度为16的数组
 *      4.jdk7底层结构只有:数组+链表。jdk8中底层结构:数组+链表+红黑树。
 *          当数组的某一个索引位置上的元素以链表形式存在的数据个数>8且当前数组的长度>64时,
 *          此时此索引位置上的所有数据改为使用红黑树存储。
 *
 *
 * 2.HashMap和Hashtable的异同?
 * 3.CurrentHashMap与Hashtable的异同?
 *
 * Map结构的理解:
 *  Map中的key:无序的、不可重复的,使用Set存储所有的key ---> key所在的类要重写equals()和hashCode()(以HashMap为例)
 *  Map中的value:无序的、可重复的,使用Collection存储所有的value ---> value所在的类要重写equals()
 *  一个键值对:key-value构成了一个Entry对象。
 *  Map中的Entry:无序的、不可重复的,使用Set存储所有的Entry
 *
 * linkedHashMap的底层实现原理(了解)
 *      源码中:
 *      static class Entry<K,V> extend HashMap.Node<K,V>{
 *          Entry<K,V> before,after;//能够记录添加的元素的先后顺序
 *          Entry(int hash,K key,V value,Node<K,V> next){
 *          super(hash,key,value,next);
 *      }
 *     }
 *
 * Map中定义的方法:
 *  添加:put
 *  删除:remove
 *  修改:put
 *  查询:get
 *  长度:size
 *  遍历: keySet()/values()/entrySet()
 */


public class MapTest {
    @Test
    public void test5(){
        Map map = new HashMap();
        map.put("AA",123);
        map.put(45,1234);
        map.put("BB",56);

        //遍历所有的key集:keySet()
        Set set = map.keySet();
        Iterator iterator = set.iterator();
        while(iterator.hasNext()){
            System.out.println(iterator.next());
        }

        System.out.println();

        //遍历所有的value集:values()
        Collection values = map.values();
        for(Object obj:values){
            System.out.println(obj);
        }

        System.out.println();

        //遍历所有的key-value
        //方式一:entrySet():先变成Set类型进行遍历,再转换成Entry类型获取键和值
        Set entrySet = map.entrySet();
        Iterator iterator1 = entrySet.iterator();
        while(iterator1.hasNext()){
            Object o = iterator1.next();
            //entrySet集合中的元素都是entry
            Map.Entry entry = (Map.Entry)o;
            System.out.println(entry.getKey()+"--->"+entry.getValue());
        }

        System.out.println();

        //方式二:
        Set KeySet = map.keySet();
        Iterator iterator2 = KeySet.iterator();
        while(iterator2.hasNext()){
            Object key = iterator2.next();
            Object value = map.get(key);
            System.out.println(key+"===="+value);
        }

    }

    @Test
    public void test4(){
        Map map = new HashMap();
        map.put("AA",123);
        map.put(45,123);
        map.put("BB",56);

        Map map1 = new HashMap();
        map1.put("AA",123);
        map1.put(45,123);
        map1.put("BB",56);

        //Object get(Object key)
        System.out.println(map.get(45));

        //containsKey(Object key)
        boolean bb = map.containsKey("BB");
        System.out.println(bb);

        bb  = map.containsValue(123);
        System.out.println(bb);

        map.clear();

        System.out.println(map.isEmpty());

        map.put("AA",123);
        map.put(45,123);
        map.put("BB",56);
        System.out.println(map.equals(map1));

    }

    @Test
    public void test3(){
        Map map = new HashMap();
        //添加
        map.put("AA",123);
        map.put(45,123);
        map.put("BB",56);
        //修改
        map.put("AA",87);

        System.out.println(map);

        Map map1 = new HashMap();
        map1.put("CC",123);
        map1.put("DD",123);

        map.putAll(map1);
        System.out.println(map);
        
        //remove(Object key)
        Object value = map.remove("CC");
        System.out.println(value);
        System.out.println(map);

        //clear()
        map.clear();
        System.out.println(map.size());

    }

    @Test
    public void test2(){
        Map map = new HashMap();
        map  = new LinkedHashMap();

        map.put(123,"AA");
        map.put(345,"BB");
        map.put(12,"CC");

        System.out.println(map);
    }


    @Test
    public void test1(){
        Map map = new HashMap();
//        map = new Hashtable();
        map.put(null,123);
    }
}