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首頁 Java Java入門 java如何序列化

java如何序列化

Nov 12, 2019 pm 05:44 PM
java 序列化

java如何序列化

一、序列化與反序列化

序列化:指堆記憶體中的java物件數(shù)據(jù),透過某種方式把對儲存到磁碟檔案中,或傳遞給其他網(wǎng)路節(jié)點(網(wǎng)路傳輸)。這個過程稱為序列化,通常是指將資料結(jié)構(gòu)或物件轉(zhuǎn)換成二進位的過程。

即將對象轉(zhuǎn)化為二進制,用于保存,或者網(wǎng)絡傳輸。

反序列化:把磁碟檔案中的物件資料或是把網(wǎng)路節(jié)點上的物件數(shù)據(jù),恢復成Java物件模型的過程。也就是將在序列化過程中所產(chǎn)生的二進位串轉(zhuǎn)換成資料結(jié)構(gòu)或物件的過程

與序列化相反,將二進制轉(zhuǎn)化成對象。

二、序列化的作用

① 想把內(nèi)存中的物件儲存到一個檔案或資料庫中時候;

##② 想用套接字在網(wǎng)路上傳送物件的時候;

③ 想透過RMI傳輸物件的時候

一些應用場景,涉及到將對象轉(zhuǎn)化成二進制,序列化保證了能夠成功讀取到保存的對象。

三、java的序列化實作

要實現(xiàn)物件的序列化,最直接的操作就是實作Serializable介面

使用IO流中的對象流可以實現(xiàn)序列化操作,將物件儲存到文件,再讀取出來。

先建立一個對象,並實作Serializable介面:

import java.io.Serializable;
public class User implements Serializable{
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String name;
    private int age;
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "User [name=" + name + ", age=" + age + "]";
    }
}

用物件流寫一個保存物件與讀取物件的工具類別:

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
public class SerializeUtil {
    // 保存對象,序列化
    public static void saveObject(Object object) throws Exception {
        ObjectOutputStream out = null;
        FileOutputStream fout = null;
        try {
            fout = new FileOutputStream("D:/1.txt");
            out = new ObjectOutputStream(fout);
            out.writeObject(object);
        } finally {
            fout.close();
            out.close();
        }
    }
    // 讀取對象,反序列化
    public static Object readObject() throws Exception {
        ObjectInputStream in = null;
        FileInputStream fin = null;
        try {
            fin = new FileInputStream("D:/1.txt");
            in = new ObjectInputStream(fin);
            Object object = in.readObject();
            return object;
        } finally {
            fin.close();
            in.close();
        }
    }
}

測試:

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        User user = new User();
        user.setName("旭旭寶寶");
        user.setAge(33);
        // 保存
        try {
            SerializeUtil.saveObject(user);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("保存時異常:" + e.getMessage());
        }
        // 讀取
        User userObject;
        try {
            userObject = (User) SerializeUtil.readObject();
            System.out.println(userObject);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("讀取時異常:" + e.getMessage());
        }
    }
}

測試結(jié)果:

java如何序列化

這裡我們成功的進行了一次將物件儲存到檔案中,再讀取了出來。如果此時,我們不實現(xiàn)序列化接口,就會出現(xiàn)異常了。我們?nèi)∠麑嵶鞯腟erialiable介面程式碼:

public class User {
    private String name;
    private int age;
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "User [name=" + name + ", age=" + age + "]";
    }
}

再測試Main方法:

java如何序列化

#可以看到此時報錯了,此時使用e.printStackTrace( );查看異常的詳細資訊:

java如何序列化

可以看到Unknown Source,因為沒有進行序列化,所以無法進行儲存與讀取。

四、序列化ID的作用

可以看到,我們在進行序列化時,加了一個serialVersionUID字段,這就是序列化ID

private static final long serialVersionUID = 1L;

這個序列化ID起著關(guān)鍵的作用,它決定著是否能夠成功反序列化! java的序列化機制是透過判斷執(zhí)行階段類別的serialVersionUID來驗證版本一致性的,在進行反序列化時,JVM會把傳進來的位元組流中的serialVersionUID與本地實體類別中的serialVersionUID進行比較,如果相同則認為是一致的,便可以進行反序列化,否則就會報序列化版本不一致的異常。

即序列化ID是為了保證成功進行反序列化

五、預設的序列化ID

當我們一個實體類別中沒有明確的定義一個名為「serialVersionUID」、類型為long的變數(shù)時,Java序列化機制會根據(jù)編譯時的class自動產(chǎn)生一個serialVersionUID作為序列化版本比較,這種情況下,只有同一次編譯產(chǎn)生的class才會產(chǎn)生相同的serialVersionUID。譬如,當我們寫一個類別時,隨著時間的推移,我們因為需求改動,需要在本地類別中添加其他的字段,這個時候再反序列化時便會出現(xiàn)serialVersionUID不一致,導致反序列化失敗。那麼如何解決呢?便是在本地類別中加入一個「serialVersionUID」變量,值保持不變,便可進行序列化和反序列化。

如果沒有顯示指定serialVersionUID,會自動生成一個。
只有同一次編譯生成的class才會生成相同的serialVersionUID。
但是如果出現(xiàn)需求變動,Bean類發(fā)生改變,則會導致反序列化失敗。為了不出現(xiàn)這類的問題,所以我們最好還是顯式的指定一個
serialVersionUID。

六、序列化的其他問題

1、靜態(tài)變數(shù)不會被序列化( static,transient)

2、當一個父類別實作序列化,子類別自動實作序列化,不需要明確實作Serializable介面。

3、當一個對象的實例變數(shù)引用其他對象,序列化該對象時也把引用對象進行序列化。

子類序列化時:
如果父類沒有實現(xiàn)Serializable接口,沒有提供默認構(gòu)造函數(shù),那么子類的序列化會出錯;
如果父類沒有實現(xiàn)Serializable接口,提供了默認的構(gòu)造函數(shù),那么子類可以序列化,父類的成員變量不會被序列化。如果父類
實現(xiàn)了Serializable接口,則父類和子類都可以序列化。

七、使用效率更高的序列化框架—Protostuff

#其實java的原生序列化方式(透過實作Serialiable介面),效率並不是最高的。

github上有一個分析序列化效率的專案:https://github.com/eishay/jvm-serializers/wiki

java如何序列化

其中看的出來性能最優(yōu)的為google開發(fā)的colfer ,但由於colfer的使用難度太大,而更多的都是使用protostuff序列化框架。適用改框架要引入兩個函式庫(core與runtime)。

①github位址:https://github.com/protostuff/protostuff

③如果用Maven,則新增依賴:

<dependency>
  <groupId>io.protostuff</groupId>
  <artifactId>protostuff-core</artifactId>
  <version>1.5.9</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>io.protostuff</groupId>
  <artifactId>protostuff-core</artifactId>
  <version>1.5.9</version>
</dependency>

修改Main程式碼

import com.dyuproject.protostuff.LinkedBuffer;
import com.dyuproject.protostuff.ProtobufIOUtil;
import com.dyuproject.protostuff.ProtostuffIOUtil;
import com.dyuproject.protostuff.Schema;
import com.dyuproject.protostuff.runtime.RuntimeSchema;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        User user = new User();
        user.setName("旭旭寶寶");
        user.setAge(33);
        Schema<User> schema = RuntimeSchema.getSchema(User.class);
        // 保存對象,序列化,轉(zhuǎn)化二進制數(shù)據(jù)
        LinkedBuffer buffer = LinkedBuffer.allocate(512);
        final byte[] protostuff;
        try {
            protostuff = ProtobufIOUtil.toByteArray(user, schema, buffer);
        } finally {
            buffer.clear();
        }
        // 讀取對象,反序列化
        User userObject = schema.newMessage();
        ProtostuffIOUtil.mergeFrom(protostuff, userObject, schema);
        System.out.println(userObject);
    }
}

User類,並未實作Serializable介面

public class User {
    private String name;
    private int age;
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "User [name=" + name + ", age=" + age + "]";
    }
}

測試結(jié)果:


#

java如何序列化

若要要整合Redis使用,也可以寫成一個工具類:

import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import com.dyuproject.protostuff.LinkedBuffer;
import com.dyuproject.protostuff.ProtobufIOUtil;
import com.dyuproject.protostuff.Schema;
import com.dyuproject.protostuff.runtime.RuntimeSchema;
public class SerializeUtil {
    private static Map<Class<?>, Schema<?>> cachedSchema = new ConcurrentHashMap<>();
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static <T> byte[] serializer(T obj) {
        Class<T> clazz = (Class<T>) obj.getClass();
        Schema<T> schema = getSchema(clazz);
        return ProtobufIOUtil.toByteArray(obj, schema, LinkedBuffer.allocate(256));
    }
    public static <T> T deSerializer(byte[] bytes, Class<T> clazz) {
        T message;
        try {
            message = clazz.newInstance();
        } catch (InstantiationException | IllegalAccessException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
        Schema<T> schema = getSchema(clazz);
        ProtobufIOUtil.mergeFrom(bytes, message, schema);
        return message;
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static <T> Schema<T> getSchema(Class<T> clazz) {
        Schema<T> schema = (Schema<T>) cachedSchema.get(clazz);
        if (schema == null) {
            schema = RuntimeSchema.createFrom(clazz);
            if (schema != null) {
                cachedSchema.put(clazz, schema);
            }
        }
        return schema;
    }
}

這樣即使我們的User類就不用再實現(xiàn)Serialiable接口了,同樣可以進行序列化,效率也更高。

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