【JAVA提升】- 序列化知多少

1. 为什么要序列化

java序列化的目的就是把一个对象转换成流,并通过网络发送,或将其存入文件或者数据库以便未来使用。反序列则是把流转化成实际程序中使用的java。

Java的"对象序列化"能让你将一个实现了Serializable接口的对象转换成一组byte,这样日后要用这个对象时候,你就能把这些byte数据恢复出来,并据此重新构建那个对象了。这一点甚至在跨网络的环境下也是如此,这就意味着序列化机制能自动补偿操作系统方面的差异。也就是说,你可以在Windows机器上创键一个对象,序列化之后,再通过网络传到Unix机器上,然后在那里进行重建。你不用担心在不同的平台上数据是怎样表示的,byte顺序怎样,或者别的什么细节。之所以需要对象序列化,是因为有时候对象需要在网络上传输,传输的时候需要这种序列化处理,从服务器硬盘上把序列化的对象取出,然后通过网络传到客户端,再由客户端把序列化的对象读入内存,执行相应的处理。

2. 序列化实现及原理

在java jdk1.1中就引入了序列化api。如果你希望一个类对象是可序列化的,你所要做的是实现java.io.Serializable接口。序列化一种标记接口,不需要实现任何字段和方法,这就像是一种选择性加入的处理,通过它可以使类对象成为可序列化的对象。

序列化处理是通过ObjectInputStream和ObjectOutputStream实现的,因此我们所要做的是基于它们进行一层封装,要么将其保存为文件,要么将其通过网络发送


public class Foo implements Serializable{
    public static int w = 1;
    public static transient int x = 2;
    public int y = 3;
    public transient int z = 4;
}

package com.fun.lang;

import java.io.*;

/**
 * Created by fun on 2017/2/13.
 */
public class TransDemo {

    public static void main(String[] args) {
        Foo foo = new Foo();
        System.out.printf("w: %d%n", Foo.w);
        System.out.printf("x: %d%n", Foo.x);
        System.out.printf("y: %d%n", foo.y);
        System.out.printf("z: %d%n", foo.z);
        FileOutputStream fos = null;

        try {

            fos = new FileOutputStream("x.ser");
            ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
            oos.writeObject(foo);

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        Foo fooNew = null;
        FileInputStream fis = null;
        try {
            fis = new FileInputStream("x.ser");
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
            System.out.println();
            fooNew = (Foo) ois.readObject();
            // 上面代码执行完后,可以看到fooNew的属性中只有y=3,z=0 ,页验证了static 和 transient 不被序列化。
            // 查看源码writeObject上面的注释也写明了
            System.out.printf("w: %d%n", fooNew.w);
            System.out.printf("x: %d%n", fooNew.x);
            System.out.printf("y: %d%n", fooNew.y);
            System.out.printf("z: %d%n", fooNew.z);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

    }

}


上面的示例是一个使用序列化的例子。从上面的例子可以看出:

如果想避免属性被序列化的话,将属性申明为statictransient就可以了。

为什么呢?查看源码ObjectOutputStreamObjectInputStream就会发现,序列化实现就是依靠这两个类来做的。

查看ObjectOutputStreamwriteObject 方法,上面明显的注释说明,一个类的non-static属性和non-transient属性会被序列化。

序列化的过程 ObjectOutputStream.writeObject-->writeObject0-->writeOrdinaryObject-->writeSerialData-->defaultWriteFields-->writeObject0

可以看出,是一个递归的调用,也就是说被序列化的对象如果有嵌套的实现了序列化接口的用户对象,他也会被序列化。

3. 序列化版本uid

private static final long serialVersionUID = -1L;

serialVersionUID这个在实现序列化的类里面很常见,这个实际上就是一个数据版本号,已经序列化的数据在反序列化的时候,如果对象的版本已经修改了,反序列化就会出现错误。其实就是数据独享版本的控制,相同版本的才能正常反序列化。

把上的示例完善点:


public class Foo implements Serializable{

    private static final long serialVersionUID = -1L;// 注释①

    public static int w = 1;
    public static transient int x = 2;
    public int y = 3;
    public transient int z = 4;


}


package com.fun.lang;

import java.io.*;

/**
 * Created by fun on 2017/2/13.
 */
public class TransDemo {

    public static void main(String[] args) {
        TransDemo test = new TransDemo();
        Foo foo = new Foo();
        System.out.println("-----before serialize:");
        test.printObject(foo);

        test.putSerializedObject(foo); // 注释②
        System.out.println("-----after serialize:");
        test.printObject(test.getSerializedObject());
    }

    public void putSerializedObject(Foo foo) {
        FileOutputStream fos = null;
        try {
            fos = new FileOutputStream("x.ser");
            ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
            oos.writeObject(foo);

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public Foo getSerializedObject() {
        Foo fooNew = null;
        FileInputStream fis = null;
        try {
            fis = new FileInputStream("x.ser");
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
            System.out.println();
            fooNew = (Foo) ois.readObject();
            return fooNew;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return null;
    }

    public void printObject(Foo foo) {
        System.out.printf("w: %d%n", foo.w);
        System.out.printf("x: %d%n", foo.x);
        System.out.printf("y: %d%n", foo.y);
        System.out.printf("z: %d%n", foo.z);
    }

}


上面的示例,第一次直接执行,第二字只做反序列化,并且修改了序列化对象的版本号,即操作注释①的uid=-2L ,注释掉 注释②出的代码。只反序列化。这个时候就提提示异常了:

java.io.InvalidClassException: com.fun.lang.Foo; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = -1, local class serialVersionUID = -2
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 216,142评论 6 498
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,298评论 3 392
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 162,068评论 0 351
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,081评论 1 291
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,099评论 6 388
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,071评论 1 295
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,990评论 3 417
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,832评论 0 273
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,274评论 1 310
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,488评论 2 331
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,649评论 1 347
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,378评论 5 343
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,979评论 3 325
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,625评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,796评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,643评论 2 368
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,545评论 2 352

推荐阅读更多精彩内容