深入php内核之数组(php数组实现原理)

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深入PHP中的HashTable结构详解

深入PHP中的HashTable结构详解

深入PHP中的HashTable结构详解

对php内核有一定了解的人应该都知道php的精髓就是HashTable,HashTable在php的实现中无处不在。包括php的数组、什么全局变量、局部变量的作用域等等,php的hashtable拆开来说就是四部分:

hash函数:用的是time33的散列函数,将一个字符串的key转换成一个数字

一个C数组:用来储存桶(buckets)的

两个双向的链表:第一个双向链表是数组的每个元素(桶bucket)是一个双向链表,这样做是为了解决hash冲突;第二个双向链表是数组将每一个桶(bucket)连接起来,这里要连接的也就是第一个双向链表的链表头,这样做是为了遍历整个hash表用的,鸟哥有篇blog是讲php的foreach的,这里这样设计就是给foreach用的==《深入理解PHP之数组(遍历顺序)》

我这里不再说hashtable的struct和bucket的`struct了,因为下面的推荐链接几乎都讲了,我不觉得我能描述和说的比他们好,每个人的水平不一样,我就以我现在的技术水平来描述,所以我就只把我整理的一些东西记录一下

下面是php中hash实现的两个文件:zend_hash.c zend_hash.h。这两个文件里面实现了一堆的api,也引申出了一堆的api,下面是实现出来的api的原型

复制代码 代码如下:

ZEND_API ulong zend_hash_func(const char *arKey, uint nKeyLength)

ZEND_API ulong zend_get_hash_value(const char *arKey, uint nKeyLength)

ZEND_API int _zend_hash_init(HashTable *ht, uint nSize, hash_func_t pHashFunction, dtor_func_t pDestructor, zend_bool persistent ZEND_FILE_LINE_DC)

ZEND_API void zend_hash_set_apply_protection(HashTable *ht, zend_bool bApplyProtection)

ZEND_API int _zend_hash_add_or_update(HashTable *ht, const char *arKey, uint nKeyLength, void *pData, uint nDataSize, void **pDest, int flag ZEND_FILE_LINE_DC)

ZEND_API int _zend_hash_quick_add_or_update(HashTable *ht, const char *arKey, uint nKeyLength, ulong h, void *pData, uint nDataSize, void **pDest, int flag ZEND_FILE_LINE_DC)

ZEND_API int _zend_hash_index_update_or_next_(HashTable *ht, ulong h, void *pData, uint nDataSize, void **pDest, int flag ZEND_FILE_LINE_DC)

ZEND_API int zend_hash_rehash(HashTable *ht)

static int zend_hash_do_resize(HashTable *ht)

ZEND_API int zend_hash_del_key_or_index(HashTable *ht, const char *arKey, uint nKeyLength, ulong h, int flag)

ZEND_API void zend_hash_destroy(HashTable *ht)

ZEND_API void zend_hash_clean(HashTable *ht)

static Bucket *zend_hash_apply_r(HashTable *ht, Bucket *p)

ZEND_API void zend_hash_graceful_destroy(HashTable *ht)

ZEND_API void zend_hash_graceful_reverse_destroy(HashTable *ht)

ZEND_API void zend_hash_apply(HashTable *ht, apply_func_t apply_func TSRMLS_DC)

ZEND_API void zend_hash_apply_with_argument(HashTable *ht, apply_func_arg_t apply_func, void *argument TSRMLS_DC)

ZEND_API void zend_hash_apply_with_arguments(HashTable *ht TSRMLS_DC, apply_func_args_t apply_func, int num_args, …)

ZEND_API void zend_hash_reverse_apply(HashTable *ht, apply_func_t apply_func TSRMLS_DC)

ZEND_API void zend_hash_copy(HashTable *target, HashTable *source, copy_ctor_func_t pCopyConstructor, void *tmp, uint size)

ZEND_API void _zend_hash_merge(HashTable *target, HashTable *source, copy_ctor_func_t pCopyConstructor, void *tmp, uint size, int overwrite ZEND_FILE_LINE_DC)

static zend_bool zend_hash_replace_checker_wrapper(HashTable *target, void *source_data, Bucket *p, void *pParam, merge_checker_func_t merge_checker_func)

ZEND_API void zend_hash_merge_ex(HashTable *target, HashTable *source, copy_ctor_func_t pCopyConstructor, uint size, merge_checker_func_t pMergeSource, void *pParam)

ZEND_API int zend_hash_find(const HashTable *ht, const char *arKey, uint nKeyLength, void **pData)

ZEND_API int zend_hash_quick_find(const HashTable *ht, const char *arKey, uint nKeyLength, ulong h, void **pData)

ZEND_API int zend_hash_exists(const HashTable *ht, const char *arKey, uint nKeyLength)

ZEND_API int zend_hash_quick_exists(const HashTable *ht, const char *arKey, uint nKeyLength, ulong h)

ZEND_API int zend_hash_index_find(const HashTable *ht, ulong h, void **pData)

ZEND_API int zend_hash_index_exists(const HashTable *ht, ulong h)

ZEND_API int zend_hash_num_elements(const HashTable *ht)

ZEND_API int zend_hash_get_pointer(const HashTable *ht, HashPointer *ptr)

ZEND_API int zend_hash_set_pointer(HashTable *ht, const HashPointer *ptr)

ZEND_API void zend_hash_internal_pointer_reset_ex(HashTable *ht, HashPosition *pos)

ZEND_API void zend_hash_internal_pointer_end_ex(HashTable *ht, HashPosition *pos)

ZEND_API int zend_hash_move_forward_ex(HashTable *ht, HashPosition *pos)

ZEND_API int zend_hash_move_backwards_ex(HashTable *ht, HashPosition *pos)

ZEND_API int zend_hash_get_current_key_ex(const HashTable *ht, char **str_index, uint *str_length, ulong *num_index, zend_bool duplicate, HashPosition *pos)

ZEND_API int zend_hash_get_current_key_type_ex(HashTable *ht, HashPosition *pos)

ZEND_API int zend_hash_get_current_data_ex(HashTable *ht, void **pData, HashPosition *pos)

ZEND_API int zend_hash_update_current_key_ex(HashTable *ht, int key_type, const char *str_index, uint str_length, ulong num_index, int mode, HashPosition *pos)

ZEND_API int zend_hash_sort(HashTable *ht, sort_func_t sort_func, compare_func_t compar, int renumber TSRMLS_DC)

ZEND_API int zend_hash_compare(HashTable *ht1, HashTable *ht2, compare_func_t compar, zend_bool ordered TSRMLS_DC)

ZEND_API int zend_hash_minmax(const HashTable *ht, compare_func_t compar, int flag, void **pData TSRMLS_DC)

ZEND_API ulong zend_hash_next_free_element(const HashTable *ht)

void zend_hash_display_pListTail(const HashTable *ht)

void zend_hash_display(const HashTable *ht)

;

php中数组的定义有几种方法及区别

数组在PHP中包含2种表现,

一种是普通数组,定义方式有二种,

第一:

$a = array(“aa”,”bb”,”cc”)

第二:

$a[] = “aa”;

$a[] = “bb”

$a[] = “cc”;

一般用数组遍历的方式可以打印出所有数据,也可以使用数组的位标(从0开始计算)自定义打印,比如:

$a[0]的值就是aa,$a[1]的值是”bb”

数组遍历自己搜索下,也是2种方式

另外是别名数组,定义也是2种

第一:

$a = array(“aa”= “11”,”bb”=”22″)

第二:

$a[“aa”] = “11”;

$a[“bb”] = “22”;

使用数组的位标在别名数组就不行了,必须用别名

$a[0]就取不到值了,$a[“aa”]才能取到值”11″

数组遍历其中foreach有点不一样,自己搜索下

深入理解PHP 数组之count 函数

count()

PHP

count()

函数用于计算数组中的单元数目或对象中的属性个数,返回数组的单元个数或对象中的属性个数。

语法:

int

count(

mixed

var

[,

int

mode]

)如果

var

是非数组的普通变量,则返回

1

,对于不存在、未初始化或空数组返回

可选参数

mode

设为

COUNT_RECURSIVE(或

1),count()

将递归地对数组计数,这对计算多维数组的所有单元尤其有用,但

count()

识别不了无限递归。mode

的默认值是

例子:

?php

echo

count($x);

//输出:0

$a

=

2;

echo

count($a);

//

输出:1

$arr_age

=

array(18,

20,

25);

echo

count($arr_age);

//

输出:3

?

sizeof()

是本函数的别名。

在实际应用中,经常会根据数组的大小来进行一些循环操作,建议将

count()

写在循环体外:

?php

$arr_age

=

array(18,

20,

25);

$count

=

count($arr_age);

for($i=1;$i=$count;$i++){

echo

“第

$i

次循环”;

}

?

这样不必每次循环都去执行

count()

计算,当然这不是必须的。

以上这篇深入理解PHP

数组之count

函数就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

php数组的基本语法 : PHP 数组

数组

php 中的数组实际上是一个有序图。图是一种把 values 映射到 keys 的类型。此类型在很多方面做了优化,因此可以把它当成真正的数组来使用,或列表(矢量),散列表(是图的一种实现),字典,集合,栈,队列以及更多可能性。因为可以用另一个 php 数组作为值,也可以很容易地模拟树。

解释这些结构超出了本手册的范围,但对于每种结构至少会发现一个例子。要得到这些结构的更多信息,建议参考有关此广阔主题的外部著作。

如何很好的使用php中的数组及培养逻辑思维

PHP的数组是数列Array,列表List,散列表/关联数组/字典Hashtable的聚合体。是一个非常高级的数据结构。也是一个优秀的设计。

基础的数据结构只具备PHP数组的一部分功能,处理各种问题性能也不同。而PHP囊括、综合了这些结构的优点,所以说是一个高级结构。

学好的关键在于掌握基础的“数据结构”和“算法”。

比如

如果我知道从算法的角度明白数列[0…n]的随机操作比字典快,在密集计算时我就用数组,而少用$a[‘gg’]这样字典。这是一个小例子。

原创文章,作者:FNH9E,如若转载,请注明出处:https://www.506064.com/n/129488.html

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