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Tabela Hash
Marcos Castro
Tabela Hash
• De acordo com a Wikipédia:
• Tabela hash é uma estrutura de dados que associa chaves de pesquisa a
valores.
• É também chamada de tabela de dispersão ou tabela de espalhamento.
• Objetivo: fazer uma busca rápida e obter o valor desejado.
2
Tabela Hash
• Problema de se utilizar array (vetor):
• Embora os arrays permitam acessar uma posição com custo O(1), eles não
possuem mecanismo que permita calcular a posição onde uma informação
está armazenada, portanto, a operação de busca não é O(1).
• Uma solução seria a utilização de tabelas hash.
3
Tabela Hash
• A tabela hash é uma generalização da ideia de array.
• Utiliza uma função para espalhar os elementos que queremos
armazenar na tabela.
• Os elementos ficam dispersos de forma não ordenada.
• Importante: função de hashing.
• A função de hashing é responsável por “espalhar” os elementos.
• A tabela hash permite a associação de chaves e valores.
• Através da chave é possível obter uma informação de forma rápida.
4
Tabela Hash
• O custo de obter um valor, em média, é O(1).
• Isso acontece porque é calculada a posição onde está o elemento.
• Vantagem: eficiência na operação de busca.
• Desvantagem: alto custo para obter os elementos de forma ordenada.
• O objetivo é diminuir o número de colisões para evitar o pior caso:
O(N) onde N é o tamanho da tabela.
• Colisão: dois elementos tentando ocupar a mesma posição dentro da
tabela.
5
Tabela Hash
• Várias aplicações:
• Verificação de integridade dos dados.
• Armazenamento seguro de senhas (armazena-se o resultado da função hash e
não a senha propriamente dita).
• Criptografia.
6
Tabela Hash
• É ideal escolher um número primo como tamanho da tabela hash e
evitar valores que sejam potência de dois.
• Um número primo reduz a probabilidade de colisões.
• Potência de dois pode gerar mais colisões.
7
Tabela Hash
• Sempre ao fazer inserção e busca, tem-se que calcular a posição dos
dados dentro da tabela.
• A função de hashing serve para calcular uma posição a partir de uma
chave. Essa função é muito importante quanto a eficiência. Ela é
responsável por distribuir as informações na tabela.
8
Tabela Hash
• Uma boa função de hashing:
• Simples e barata de se calcular.
• Garantir que valores diferentes produzam posições diferentes.
• Distribuição equilibrada dos dados (máximo espalhamento).
• A função de hashing é muito importante!
9
Tabela Hash
• Função de Hashing:
• Resto da divisão por M.
• Método bastante utilizado: H(K) = K mod M.
• K é um inteiro correspondente à chave.
10
Tabela Hash
• Existem duas estratégias básicas para o tratamento de colisões:
• Encadeamento.
• Endereçamento aberto.
11
Tabela Hash
• No encadeamento, cada posição da tabela mantém uma lista
encadeada.
• As chaves são inseridas ao final de cada lista, que é percorrida para
verificar se a chave já está na tabela.
12
Tabela Hash
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Tabela Hash
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Tabela Hash
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Tabela Hash
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Tabela Hash
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Tabela Hash
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Tabela Hash
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Tabela Hash
20
Tabela Hash
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Dúvidas?
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  • 2. Tabela Hash • De acordo com a Wikipédia: • Tabela hash é uma estrutura de dados que associa chaves de pesquisa a valores. • É também chamada de tabela de dispersão ou tabela de espalhamento. • Objetivo: fazer uma busca rápida e obter o valor desejado. 2
  • 3. Tabela Hash • Problema de se utilizar array (vetor): • Embora os arrays permitam acessar uma posição com custo O(1), eles não possuem mecanismo que permita calcular a posição onde uma informação está armazenada, portanto, a operação de busca não é O(1). • Uma solução seria a utilização de tabelas hash. 3
  • 4. Tabela Hash • A tabela hash é uma generalização da ideia de array. • Utiliza uma função para espalhar os elementos que queremos armazenar na tabela. • Os elementos ficam dispersos de forma não ordenada. • Importante: função de hashing. • A função de hashing é responsável por “espalhar” os elementos. • A tabela hash permite a associação de chaves e valores. • Através da chave é possível obter uma informação de forma rápida. 4
  • 5. Tabela Hash • O custo de obter um valor, em média, é O(1). • Isso acontece porque é calculada a posição onde está o elemento. • Vantagem: eficiência na operação de busca. • Desvantagem: alto custo para obter os elementos de forma ordenada. • O objetivo é diminuir o número de colisões para evitar o pior caso: O(N) onde N é o tamanho da tabela. • Colisão: dois elementos tentando ocupar a mesma posição dentro da tabela. 5
  • 6. Tabela Hash • Várias aplicações: • Verificação de integridade dos dados. • Armazenamento seguro de senhas (armazena-se o resultado da função hash e não a senha propriamente dita). • Criptografia. 6
  • 7. Tabela Hash • É ideal escolher um número primo como tamanho da tabela hash e evitar valores que sejam potência de dois. • Um número primo reduz a probabilidade de colisões. • Potência de dois pode gerar mais colisões. 7
  • 8. Tabela Hash • Sempre ao fazer inserção e busca, tem-se que calcular a posição dos dados dentro da tabela. • A função de hashing serve para calcular uma posição a partir de uma chave. Essa função é muito importante quanto a eficiência. Ela é responsável por distribuir as informações na tabela. 8
  • 9. Tabela Hash • Uma boa função de hashing: • Simples e barata de se calcular. • Garantir que valores diferentes produzam posições diferentes. • Distribuição equilibrada dos dados (máximo espalhamento). • A função de hashing é muito importante! 9
  • 10. Tabela Hash • Função de Hashing: • Resto da divisão por M. • Método bastante utilizado: H(K) = K mod M. • K é um inteiro correspondente à chave. 10
  • 11. Tabela Hash • Existem duas estratégias básicas para o tratamento de colisões: • Encadeamento. • Endereçamento aberto. 11
  • 12. Tabela Hash • No encadeamento, cada posição da tabela mantém uma lista encadeada. • As chaves são inseridas ao final de cada lista, que é percorrida para verificar se a chave já está na tabela. 12