关于Java序列化的文章早已是汗牛充栋了,本文是对我个人过往学习,理解及应用Java序列化的一个总结。此文内容涉及Java序列化的基本原理,以及多种方法对序列化形式进行定制。在撰写本文时,既参考了Thinking in Java, Effective Java,JavaWorld,developerWorks中的相关文章和其它网络资料,也加入了自己的实践经验与理解,文、码并茂,希望对大家有所帮助。(持续更新中,2012.02.13最后更新)

1. 什么是Java对象序列化

Java平台允许我们在内存中创建可复用的Java对象,但一般情况下,只有当JVM处于运行时,这些对象才可能存在,即,这些对象的生命周期不会比JVM的生命周期更长。但在现实应用中,就可能要求在JVM停止运行之后能够保存(持久化)指定的对象,并在将来重新读取被保存的对象。Java对象序列化就能够帮助我们实现该功能。

使用Java对象序列化,在保存对象时,会把其状态保存为一组字节,在未来,再将这些字节组装成对象。必须注意地是,对象序列化保存的是对象的"状态",即它的成员变量。由此可知,对象序列化不会关注类中的静态变量。

除了在持久化对象时会用到对象序列化之外,当使用RMI(远程方法调用),或在网络中传递对象时,都会用到对象序列化。Java序列化API为处理对象序列化提供了一个标准机制,该API简单易用,在本文的后续章节中将会陆续讲到。

2. 简单示例

在Java中,只要一个类实现了java.io.Serializable接口,那么它就可以被序列化。此处将创建一个可序列化的类Person,本文中的所有示例将围绕着该类或其修改版。

Gender类,是一个枚举类型,表示性别

  1. public enum Gender {
  2. MALE, FEMALE
  3. }

如果熟悉Java枚举类型的话,应该知道每个枚举类型都会默认继承类java.lang.Enum,而该类实现了Serializable接口,所以枚举类型对象都是默认可以被序列化的。

Person类,实现了Serializable接口,它包含三个字段:name,String类型;age,Integer类型;gender,Gender类型。另外,还重写该类的toString()方法,以方便打印Person实例中的内容。

  1. public class Person implements Serializable {
  2. private String name = null;
  3. private Integer age = null;
  4. private Gender gender = null;
  5. public Person() {
  6. System.out.println("none-arg constructor");
  7. }
  8. public Person(String name, Integer age, Gender gender) {
  9. System.out.println("arg constructor");
  10. this.name = name;
  11. this.age = age;
  12. this.gender = gender;
  13. }
  14. public String getName() {
  15. return name;
  16. }
  17. public void setName(String name) {
  18. this.name = name;
  19. }
  20. public Integer getAge() {
  21. return age;
  22. }
  23. public void setAge(Integer age) {
  24. this.age = age;
  25. }
  26. public Gender getGender() {
  27. return gender;
  28. }
  29. public void setGender(Gender gender) {
  30. this.gender = gender;
  31. }
  32. @Override
  33. public String toString() {
  34. return "[" + name + ", " + age + ", " + gender + "]";
  35. }
  36. }

SimpleSerial,是一个简单的序列化程序,它先将一个Person对象保存到文件person.out中,然后再从该文件中读出被存储的Person对象,并打印该对象。

  1. public class SimpleSerial {
  2. public static void main(String[] args) throws Exception {
  3. File file = new File("person.out");
  4. ObjectOutputStream oout = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(file));
  5. Person person = new Person("John", 101, Gender.MALE);
  6. oout.writeObject(person);
  7. oout.close();
  8. ObjectInputStream oin = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file));
  9. Object newPerson = oin.readObject(); // 没有强制转换到Person类型
  10. oin.close();
  11. System.out.println(newPerson);
  12. }
  13. }

上述程序的输出的结果为:

  1. arg constructor
  2. [John, 31, MALE]

此时必须注意的是,当重新读取被保存的Person对象时,并没有调用Person的任何构造器,看起来就像是直接使用字节将Person对象还原出来的。

当Person对象被保存到person.out文件中之后,我们可以在其它地方去读取该文件以还原对象,但必须确保该读取程序的CLASSPATH中包含有Person.class(哪怕在读取Person对象时并没有显示地使用Person类,如上例所示),否则会抛出ClassNotFoundException。

3. Serializable的作用

为什么一个类实现了Serializable接口,它就可以被序列化呢?在上节的示例中,使用ObjectOutputStream来持久化对象,在该类中有如下代码:

  1. private void writeObject0(Object obj, boolean unshared) throws IOException {
  2. ...
  3. if (obj instanceof String) {
  4. writeString((String) obj, unshared);
  5. } else if (cl.isArray()) {
  6. writeArray(obj, desc, unshared);
  7. } else if (obj instanceof Enum) {
  8. writeEnum((Enum) obj, desc, unshared);
  9. } else if (obj instanceof Serializable) {
  10. writeOrdinaryObject(obj, desc, unshared);
  11. } else {
  12. if (extendedDebugInfo) {
  13. throw new NotSerializableException(cl.getName() + "\n"
  14. + debugInfoStack.toString());
  15. } else {
  16. throw new NotSerializableException(cl.getName());
  17. }
  18. }
  19. ...
  20. }

从上述代码可知,如果被写对象的类型是String,或数组,或Enum,或Serializable,那么就可以对该对象进行序列化,否则将抛出NotSerializableException。

4. 默认序列化机制

如果仅仅只是让某个类实现Serializable接口,而没有其它任何处理的话,则就是使用默认序列化机制。使用默认机制,在序列化对象时,不仅会序列化当前对象本身,还会对该对象引用的其它对象也进行序列化,同样地,这些其它对象引用的另外对象也将被序列化,以此类推。所以,如果一个对象包含的成员变量是容器类对象,而这些容器所含有的元素也是容器类对象,那么这个序列化的过程就会较复杂,开销也较大。

5. 影响序列化

在现实应用中,有些时候不能使用默认序列化机制。比如,希望在序列化过程中忽略掉敏感数据,或者简化序列化过程。下面将介绍若干影响序列化的方法。

5.1 transient关键字

当某个字段被声明为transient后,默认序列化机制就会忽略该字段。此处将Person类中的age字段声明为transient,如下所示,

  1. public class Person implements Serializable {
  2. ...
  3. transient private Integer age = null;
  4. ...
  5. }

再执行SimpleSerial应用程序,会有如下输出:

  1. arg constructor
  2. [John, null, MALE]

可见,age字段未被序列化。

5.2 writeObject()方法与readObject()方法

对于上述已被声明为transitive的字段age,除了将transitive关键字去掉之外,是否还有其它方法能使它再次可被序列化?方法之一就是在Person类中添加两个方法:writeObject()与readObject(),如下所示:

  1. public class Person implements Serializable {
  2. ...
  3. transient private Integer age = null;
  4. ...
  5. private void writeObject(ObjectOutputStream out) throws IOException {
  6. out.defaultWriteObject();
  7. out.writeInt(age);
  8. }
  9. private void readObject(ObjectInputStream in) throws IOException, ClassNotFoundException {
  10. in.defaultReadObject();
  11. age = in.readInt();
  12. }
  13. }

在writeObject()方法中会先调用ObjectOutputStream中的defaultWriteObject()方法,该方法会执行默认的序列化机制,如5.1节所述,此时会忽略掉age字段。然后再调用writeInt()方法显示地将age字段写入到ObjectOutputStream中。readObject()的作用则是针对对象的读取,其原理与writeObject()方法相同。再次执行SimpleSerial应用程序,则又会有如下输出:

  1. arg constructor
  2. [John, 31, MALE]

必须注意地是,writeObject()与readObject()都是private方法,那么它们是如何被调用的呢?毫无疑问,是使用反射。详情可以看看ObjectOutputStream中的writeSerialData方法,以及ObjectInputStream中的readSerialData方法。

5.3 Externalizable接口

无论是使用transient关键字,还是使用writeObject()和readObject()方法,其实都是基于Serializable接口的序列化。JDK中提供了另一个序列化接口--Externalizable,使用该接口之后,之前基于Serializable接口的序列化机制就将失效。此时将Person类作如下修改,

  1. public class Person implements Externalizable {
  2. private String name = null;
  3. transient private Integer age = null;
  4. private Gender gender = null;
  5. public Person() {
  6. System.out.println("none-arg constructor");
  7. }
  8. public Person(String name, Integer age, Gender gender) {
  9. System.out.println("arg constructor");
  10. this.name = name;
  11. this.age = age;
  12. this.gender = gender;
  13. }
  14. private void writeObject(ObjectOutputStream out) throws IOException {
  15. out.defaultWriteObject();
  16. out.writeInt(age);
  17. }
  18. private void readObject(ObjectInputStream in) throws IOException, ClassNotFoundException {
  19. in.defaultReadObject();
  20. age = in.readInt();
  21. }
  22. @Override
  23. public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException {
  24. }
  25. @Override
  26. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException, ClassNotFoundException {
  27. }
  28. ...
  29. }

此时再执行SimpleSerial程序之后会得到如下结果:

  1. arg constructor
  2. none-arg constructor
  3. [null, null, null]

从该结果,一方面,可以看出Person对象中任何一个字段都没有被序列化。另一方面,如果细心的话,还可以发现这此次序列化过程调用了Person类的无参构造器。

Externalizable继承于Serializable,当使用该接口时,序列化的细节需要由程序员去完成。如上所示的代码,由于writeExternal()与readExternal()方法未作任何处理,那么该序列化行为将不会保存/读取任何一个字段。这也就是为什么输出结果中所有字段的值均为空。

另外,使用Externalizable进行序列化时,当读取对象时,会调用被序列化类的无参构造器去创建一个新的对象,然后再将被保存对象的字段的值分别填充到新对象中。这就是为什么在此次序列化过程中Person类的无参构造器会被调用。由于这个原因,实现Externalizable接口的类必须要提供一个无参的构造器,且它的访问权限为public。

对上述Person类进行进一步的修改,使其能够对name与age字段进行序列化,但忽略掉gender字段,如下代码所示:

  1. public class Person implements Externalizable {
  2. private String name = null;
  3. transient private Integer age = null;
  4. private Gender gender = null;
  5. public Person() {
  6. System.out.println("none-arg constructor");
  7. }
  8. public Person(String name, Integer age, Gender gender) {
  9. System.out.println("arg constructor");
  10. this.name = name;
  11. this.age = age;
  12. this.gender = gender;
  13. }
  14. private void writeObject(ObjectOutputStream out) throws IOException {
  15. out.defaultWriteObject();
  16. out.writeInt(age);
  17. }
  18. private void readObject(ObjectInputStream in) throws IOException, ClassNotFoundException {
  19. in.defaultReadObject();
  20. age = in.readInt();
  21. }
  22. @Override
  23. public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException {
  24. out.writeObject(name);
  25. out.writeInt(age);
  26. }
  27. @Override
  28. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException, ClassNotFoundException {
  29. name = (String) in.readObject();
  30. age = in.readInt();
  31. }
  32. ...
  33. }

执行SimpleSerial之后会有如下结果:

  1. arg constructor
  2. none-arg constructor
  3. [John, 31, null]

5.4 readResolve()方法

当我们使用Singleton模式时,应该是期望某个类的实例应该是唯一的,但如果该类是可序列化的,那么情况可能略有不同。此时对第2节使用的Person类进行修改,使其实现Singleton模式,如下所示:

  1. public class Person implements Serializable {
  2. private static class InstanceHolder {
  3. private static final Person instatnce = new Person("John", 31, Gender.MALE);
  4. }
  5. public static Person getInstance() {
  6. return InstanceHolder.instatnce;
  7. }
  8. private String name = null;
  9. private Integer age = null;
  10. private Gender gender = null;
  11. private Person() {
  12. System.out.println("none-arg constructor");
  13. }
  14. private Person(String name, Integer age, Gender gender) {
  15. System.out.println("arg constructor");
  16. this.name = name;
  17. this.age = age;
  18. this.gender = gender;
  19. }
  20. ...
  21. }

同时要修改SimpleSerial应用,使得能够保存/获取上述单例对象,并进行对象相等性比较,如下代码所示:

  1. public class SimpleSerial {
  2. public static void main(String[] args) throws Exception {
  3. File file = new File("person.out");
  4. ObjectOutputStream oout = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(file));
  5. oout.writeObject(Person.getInstance()); // 保存单例对象
  6. oout.close();
  7. ObjectInputStream oin = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file));
  8. Object newPerson = oin.readObject();
  9. oin.close();
  10. System.out.println(newPerson);
  11. System.out.println(Person.getInstance() == newPerson); // 将获取的对象与Person类中的单例对象进行相等性比较
  12. }
  13. }

执行上述应用程序后会得到如下结果:

  1. arg constructor
  2. [John, 31, MALE]
  3. false

值得注意的是,从文件person.out中获取的Person对象与Person类中的单例对象并不相等。为了能在序列化过程仍能保持单例的特性,可以在Person类中添加一个readResolve()方法,在该方法中直接返回Person的单例对象,如下所示:

  1. public class Person implements Serializable {
  2. private static class InstanceHolder {
  3. private static final Person instatnce = new Person("John", 31, Gender.MALE);
  4. }
  5. public static Person getInstance() {
  6. return InstanceHolder.instatnce;
  7. }
  8. private String name = null;
  9. private Integer age = null;
  10. private Gender gender = null;
  11. private Person() {
  12. System.out.println("none-arg constructor");
  13. }
  14. private Person(String name, Integer age, Gender gender) {
  15. System.out.println("arg constructor");
  16. this.name = name;
  17. this.age = age;
  18. this.gender = gender;
  19. }
  20. private Object readResolve() throws ObjectStreamException {
  21. return InstanceHolder.instatnce;
  22. }
  23. ...
  24. }

再次执行本节的SimpleSerial应用后将如下输出:

  1. arg constructor
  2. [John, 31, MALE]
  3. true

无论是实现Serializable接口,或是Externalizable接口,当从I/O流中读取对象时,readResolve()方法都会被调用到。实际上就是用readResolve()中返回的对象直接替换在反序列化过程中创建的对象。

原文链接:http://www.blogjava.net/jiangshachina/archive/2012/02/13/369898.html

http://developer.51cto.com/art/201202/317181.htm

深入理解Java对象序列化相关推荐

  1. 理解Java对象序列化

    理解Java对象序列化 关于Java序列化的文章早已是汗牛充栋了,本文是对我个人过往学习,理解及应用Java序列化的一个总结.此文内容涉及Java序列化的基本原理,以及多种方法对序列化形式进行定制.在 ...

  2. 理解Java对象序列化——Serializable接口

    概述:当一个类实现了Serializable接口(该接口仅为标记接口,不包含任何方法定义),表示该类可以序列化.序列化的目的是将一个实现了Serializable接口的对象转换成一个字节序列,可以. ...

  3. 代码即财富之我学Java对象序列化与反序列化(2)

    2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 我们在程序创建的Java对象都是存在于JVM内存中的,也就是Java对象的生命周期一定不会长于JVM,所以如何以一种持久化的方 ...

  4. 关于 Java 对象序列化您不知道的 5 件事

    数年前,当和一个软件团队一起用 Java 语言编写一个应用程序时,我体会到比一般程序员多知道一点关于 Java 对象序列化的知识所带来的好处. 关于本系列 您觉得自己懂 Java 编程?事实上,大多数 ...

  5. Java对象序列化的本机C / C ++类似性能

    您是否曾经希望过像使用C ++这样的本地语言将Java对象转换成字节流一样快的速度? 如果您使用标准的Java序列化,您可能会对性能感到失望. Java序列化的目的是与尽可能快而紧凑地序列化对象的目的 ...

  6. Java 并发编程解析 | 如何正确理解Java对象创建过程,我们主要需要注意些什么问题?

    苍穹之边,浩瀚之挚,眰恦之美: 悟心悟性,善始善终,惟善惟道! -- 朝槿<朝槿兮年说> 写在开头 从接触 Java 开发到现在,大家对 Java 最直观的印象是什么呢?是它宣传的 &qu ...

  7. java 对象怎么序列化,java对象序列化总结

    java对象序列化小结 百度百科上介绍序列化是这样的: 序列化 (Serialization): 将对象的状态信息转换为可以存储或传输的形式的过程.在序列化期间,对象将其当前状态写入到临时或持久性存储 ...

  8. java对象实例_深入理解Java对象实例生成的例子!(转)

    深入理解Java对象实例生成的例子!(转)[@more@]代码如下: class A { public int Avar; public A() { System.out.println(" ...

  9. java对象序列化去掉字段_使用序列化查找对象中的脏字段

    java对象序列化去掉字段 假设您正在开发一个将对象自动保存到数据库中的框架. 您需要检测两次保存之间所做的更改,以便仅保存已修改的字段. 如何检测脏场. 最简单的方法是遍历原始数据和当前数据,并分别 ...

最新文章

  1. php 中continue break exit return 的区别
  2. 3gpp协议_【5G学习笔记】3GPP 5G协议分类清单大全
  3. opengl正方形绕点旋转_中考热点:再说旋转动点问题中的最值问题之提分攻略
  4. 在 Windows Server 2008 下安装 Community Clips
  5. [.NET跨平台]Jexus独立版本的便利与过程中的一些坑
  6. 【ArcGIS风暴】缓冲区分析、叠置分析综合实验案例:购房区域的选择
  7. 数据冒险控制冒险_劳动生产率和其他冒险
  8. STM32之内部FLASH例程
  9. 最短路径——SPFA算法(蓝桥杯试题集)
  10. redis cluster集群模式简述
  11. Web开发几种常用工具
  12. 将您的Apple ID更改为其他电子邮件地址的方法
  13. 过拟合和欠拟合_TensorFlow教程-过拟合和欠拟合
  14. 《FLUENT 14流场分析自学手册》——2.3 FLUENT14.5软件包的安装以及运行
  15. android device id修改器,修改硬盘ID硬盘序列号工具(Serial Number Changer)
  16. 设计模式(一)——设计模式的七大原则
  17. r5驱动 索尼exmor_索尼Exmor APS HD CMOS弱光测试
  18. arcgis把jpg转成栅格图像_在ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化
  19. 腾讯QQ大数据:机器学习建模问题中的特征构造方法
  20. 白炽灯和led哪个护眼?分享真正适合孩子的护眼台灯

热门文章

  1. 机器学习Sklearn实战——adaboost
  2. Python数据结构与算法(第六天)
  3. 抖音小程序开发:CEO们涌进直播间带货
  4. on条件与where条件的区别
  5. 大数据分析:Java 下降,华为平均月薪高达 35K,分析 89 万招聘数据有这些发现!
  6. Java Review - 使用Event Bus实现目录变化的监控
  7. 实战并发编程 - 04基于不可变模式解决并发问题_2
  8. jvm性能调优实战 - 29使用 jstat 摸清线上系统的JVM运行状况
  9. 复习笔记(四)——C++内联函数
  10. 项目实战-本地自动化部署