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https://github.com/krahets/hello-algo.git
synced 2026-08-28 10:57:15 +00:00
build
This commit is contained in:
@@ -761,7 +761,7 @@ $$
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size_t hashStr = hash<string>()(str);
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// 字串“Hello 演算法”的雜湊值為 15466937326284535026
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// 在 C++ 中,內建 std:hash() 僅提供基本資料型別的雜湊值計算
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// 在 C++ 中,內建 std::hash() 僅提供基本資料型別的雜湊值計算
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// 陣列、物件的雜湊值計算需要自行實現
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```
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@@ -14,7 +14,7 @@ comments: true
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- 負載因子定義為雜湊表中元素數量除以桶數量,反映了雜湊衝突的嚴重程度,常用作觸發雜湊表擴容的條件。
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- 鏈式位址透過將單個元素轉化為鏈結串列,將所有衝突元素儲存在同一個鏈結串列中。然而,鏈結串列過長會降低查詢效率,可以透過進一步將鏈結串列轉換為紅黑樹來提高效率。
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- 開放定址透過多次探測來處理雜湊衝突。線性探查使用固定步長,缺點是不能刪除元素,且容易產生聚集。多次雜湊使用多個雜湊函式進行探測,相較線性探查更不易產生聚集,但多個雜湊函式增加了計算量。
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- 不同程式語言採取了不同的雜湊表實現。例如,Java 的 `HashMap` 使用鏈式位址,而 Python 的 `Dict` 採用開放定址。
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- 不同程式語言採取了不同的雜湊表實現。例如,Java 的 `HashMap` 使用鏈式位址,而 Python 的 `dict` 採用開放定址。
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- 在雜湊表中,我們希望雜湊演算法具有確定性、高效率和均勻分佈的特點。在密碼學中,雜湊演算法還應該具備抗碰撞性和雪崩效應。
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- 雜湊演算法通常採用大質數作為模數,以最大化地保證雜湊值均勻分佈,減少雜湊衝突。
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- 常見的雜湊演算法包括 MD5、SHA-1、SHA-2 和 SHA-3 等。MD5 常用於校驗檔案完整性,SHA-2 常用於安全應用與協議。
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