JAVA實現(xiàn)LRU算法的參考示例
LRU簡介
LRU是Least Recently Used 近期最少使用算法,它就可以將長時間沒有被利用的數(shù)據(jù)進行刪除。
實現(xiàn)
最近面了阿里的外包吧,居然也要在線敲代碼了,那叫一個緊張啊。題目就是實現(xiàn)一個LRU算法的緩存。外包居然要求也這么高了,哎。還好,LRU是我大學(xué)老師布置的一道題目,當然我用C語言實現(xiàn)的,算法原理那是一清二楚,可是面試的時候就腦子一片空白了。好在,邊敲代碼,邊思考,就慢慢想起來了,下面是我的代碼。僅供參考
/** * 設(shè)計和構(gòu)建一個“最近最少使用”LRU 緩存,該緩存會刪除最近最少使用的項目。 * 緩存應(yīng)該從鍵映射到值(允許你插入和檢索特定鍵對應(yīng)的值),并在初始化時指定最大容量。 * 當緩存被填滿時,它應(yīng)該刪除最近最少使用的項目。 * 考慮多線程操作下的操作安全和性能。 */public class LRUCache{ private int maxSize; /** * 存儲緩存數(shù)據(jù) */ private ConcurrentHashMap<String,Object> map = new ConcurrentHashMap<>(); /** **存儲緩存key列表 */ private LinkedList<String> list; LRUCache(){ } LRUCache(int maxSize){ this.maxSize = maxSize; this.list = new LinkedList<>(maxSize); } /** * @param key 緩存key @return 緩存值 */ synchronized Object getVal(String key){ //1.從map里取數(shù)據(jù) Object obj = map.get(key); //2.將key置于list的尾部(表示最近被訪問過了) if(obj != null){ addOrRefreshKey(key); } } synchronized void putVal(String key,Object val){ //1.設(shè)置val到map中 //2.將key置于list的尾部(表示最近被訪問過了) //3.需要做判斷是否list.size()>maxSize。如果滿了就刪除頭部(最近最少使用)的數(shù)據(jù)后再執(zhí)行1-2步驟 } /** * 添加或刷新key */ private void addOrRefreshKey(String key){ this.list.remove(key); //管他三七二十一,先刪除掉 this.list.add(key); //然后添加這個可以,保證key置于list的尾部 } }
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