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https://github.com/krahets/hello-algo.git
synced 2026-08-18 22:40:59 +00:00
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This commit is contained in:
@@ -5444,7 +5444,7 @@
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<a id="__codelineno-15-14" name="__codelineno-15-14" href="#__codelineno-15-14"></a><span class="kt">size_t</span><span class="w"> </span><span class="n">hashStr</span><span class="w"> </span><span class="o">=</span><span class="w"> </span><span class="n">hash</span><span class="o"><</span><span class="n">string</span><span class="o">></span><span class="p">()(</span><span class="n">str</span><span class="p">);</span>
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<a id="__codelineno-15-15" name="__codelineno-15-15" href="#__codelineno-15-15"></a><span class="c1">// 文字列「Hello アルゴリズム」のハッシュ値は 15466937326284535026</span>
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<a id="__codelineno-15-16" name="__codelineno-15-16" href="#__codelineno-15-16"></a>
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<a id="__codelineno-15-17" name="__codelineno-15-17" href="#__codelineno-15-17"></a><span class="c1">// C++ では、組み込みの std:hash() は基本データ型のハッシュ値計算のみを提供する</span>
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<a id="__codelineno-15-17" name="__codelineno-15-17" href="#__codelineno-15-17"></a><span class="c1">// C++ では、組み込みの std::hash() は基本データ型のハッシュ値計算のみを提供する</span>
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<a id="__codelineno-15-18" name="__codelineno-15-18" href="#__codelineno-15-18"></a><span class="c1">// 配列やオブジェクトのハッシュ値計算は自分で実装する必要がある</span>
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</code></pre></div>
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<li>負荷率は、ハッシュテーブル内の要素数をバケット数で割ったものと定義され、ハッシュ衝突の深刻さを反映する。ハッシュテーブル拡張を発動する条件としてよく用いられる。</li>
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<li>連鎖方式では、単一要素を連結リストに変換し、衝突したすべての要素を同じ連結リストに格納する。しかし、連結リストが長すぎると検索効率が低下するため、さらに連結リストを赤黒木に変換して効率を高めることができる。</li>
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<li>オープンアドレス法は複数回の探索によってハッシュ衝突を処理する。線形探索は固定のステップ幅を用いるが、要素を削除できず、クラスタリングが発生しやすいという欠点がある。二重ハッシュは複数のハッシュ関数を用いて探索するため、線形探索に比べてクラスタリングが起きにくいが、複数のハッシュ関数によって計算量が増える。</li>
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<li>プログラミング言語ごとに、異なるハッシュテーブル実装が採用されている。たとえば、Java の <code>HashMap</code> は連鎖方式を使用し、Python の <code>Dict</code> はオープンアドレス法を採用している。</li>
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<li>プログラミング言語ごとに、異なるハッシュテーブル実装が採用されている。たとえば、Java の <code>HashMap</code> は連鎖方式を使用し、Python の <code>dict</code> はオープンアドレス法を採用している。</li>
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<li>ハッシュテーブルでは、ハッシュアルゴリズムに決定性、高効率、均一分布という特徴が求められる。暗号学では、ハッシュアルゴリズムはさらに耐衝突性とアバランシェ効果も備えるべきである。</li>
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<li>ハッシュアルゴリズムは通常、大きな素数を法として用い、ハッシュ値の均一分布を最大限に保証してハッシュ衝突を減らす。</li>
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<li>一般的なハッシュアルゴリズムには MD5、SHA-1、SHA-2、SHA-3 などがある。MD5 はファイル完全性の検証によく用いられ、SHA-2 はセキュリティ用途やプロトコルでよく用いられる。</li>
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