一、序列化和反序列化的概念
把对象转换为字节序列的过程称为对象的序列化。
把字节序列恢复为对象的过程称为对象的反序列化。
对象的序列化主要有两种用途:
1) 把对象的字节序列永久地保存到硬盘上,通常存放在一个文件中;
2) 在网络上传送对象的字节序列。
在很多应用中,需要对某些对象进行序列化,让它们离开内存空间,入住物理硬盘,以便长期保存。比如最常见的是Web服务器中的Session对象,当有 10万用户并发访问,就有可能出现10万个Session对象,内存可能吃不消,于是Web容器就会把一些seesion先序列化到硬盘中,等要用了,再把保存在硬盘中的对象还原到内存中。
当两个进程在进行远程通信时,彼此可以发送各种类型的数据。无论是何种类型的数据,都会以二进制序列的形式在网络上传送。发送方需要把这个Java对象转换为字节序列,才能在网络上传送;接收方则需要把字节序列再恢复为Java对象。
二、JDK类库中的序列化API
java.io.ObjectOutputStream代表对象输出流,它的writeObject(Object obj)方法可对参数指定的obj对象进行序列化,把得到的字节序列写到一个目标输出流中。
java.io.ObjectInputStream代表对象输入流,它的readObject()方法从一个源输入流中读取字节序列,再把它们反序列化为一个对象,并将其返回。
只有实现了Serializable和Externalizable接口的类的对象才能被序列化。Externalizable接口继承自 Serializable接口,实现Externalizable接口的类完全由自身来控制序列化的行为,而仅实现Serializable接口的类可以 采用默认的序列化方式 。
对象序列化包括如下步骤:
1) 创建一个对象输出流,它可以包装一个其他类型的目标输出流,如文件输出流;
2) 通过对象输出流的writeObject()方法写对象。
对象反序列化的步骤如下:
1) 创建一个对象输入流,它可以包装一个其他类型的源输入流,如文件输入流;
2) 通过对象输入流的readObject()方法读取对象。
三、代码例子
public class SerializableTest {
public static void main(String[] args) throws Exception {
SerializableTest.outPerson();
SerializableTest.inPerson();
}
//序列化测试
public static void outPerson() throws Exception {
Person p = new Person();
File f = new File("D:\\person.txt");
//初始化一个ObjectOutPut对象
ObjectOutput objectOutput= new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(f));
objectOutput.writeObject(p);
objectOutput.close();
System.out.println("序列化一个person对象:p="+p.toString());
}
//反序列化测试
//序列化测试
public static void inPerson() throws Exception {
File f = new File("D:\\person.txt");
//初始化一个ObjectOutPut对象
ObjectInput objectInput= new ObjectInputStream(new FileInputStream(f));
Person p = (Person) objectInput.readObject();
objectInput.close();
System.out.println("反序列化一个person对象:p="+p.toString());
}
}
class Person implements Serializable{
private static final long serialVersionUID = 1L;
public String name = "火龙的爷爷";
@Override
public String toString() {
return "Person [name=" + name + "]";
}
}
运行输出如下结果
序列化一个person对象:p=Person [name=火龙的爷爷]
反序列化一个person对象:p=Person [name=火龙的爷爷]
然后看D盘下有一个person.txt文件,里面放的就是二进制流,当然需要用能打开二进制文件的编辑器打开,直接txt打开是乱码的。
四、serialVersionUID的作用
若是我们不指定这个值,则java编译器会自动给这个class进行一个摘要算法给我门生成一个,比如加入我们加一个字段后,再反序列化上面的Person类
class Person implements Serializable{
private static final long serialVersionUID = 1L;
public String name = "火龙的爷爷";
public String sex="男";
@Override
public String toString() {
return "Person [name=" + name + "]";
}
}
运行是正常反序列化成功的,应为这里我们指定的serialVersionUID 是相同的,但是如果让java编译器自己生成。
class Person implements Serializable{
public String name = "火龙的爷爷";
public String sex="男";
@Override
public String toString() {
return "Person [name=" + name + "]";
}
}
就会抛出如下异常
Exception in thread "main" java.io.InvalidClassException: com.suibibk.test.Person; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 1, local class serialVersionUID = -6234858268740932029
at java.io.ObjectStreamClass.initNonProxy(ObjectStreamClass.java:621)
表明这个类已经变化了。两个类是不同的。
serialVersionUID的取值是Java运行时环境根据类的内部细节自动生成的。如果对类的源代码作了修改,再重新编译,新生成的类文件的serialVersionUID的取值有可能也会发生变化。
类的serialVersionUID的默认值完全依赖于Java编译器的实现,对于同一个类,用不同的Java编译器编译,有可能会导致不同的 serialVersionUID,也有可能相同。为了提高serialVersionUID的独立性和确定性,强烈建议在一个可序列化类中显示的定义serialVersionUID,为它赋予明确的值。
显式地定义serialVersionUID有两种用途:
1、 在某些场合,希望类的不同版本对序列化兼容,因此需要确保类的不同版本具有相同的serialVersionUID;
2、 在某些场合,不希望类的不同版本对序列化兼容,因此需要确保类的不同版本具有不同的serialVersionUID。