【Java】Java的值传递和引用传递

本文详细探讨了Java中基本类型和对象类型作为参数传递时的行为差异。通过具体实例,阐述了基本类型传递的是值的拷贝,而对象类型传递的是内存地址的拷贝,进一步分析了对象引用改变对原对象的影响。

原帖地址:https://www.cnblogs.com/hpyg/p/8005599.html


 

 

结论


  • 基本类型作为参数传递时,是传递值的拷贝,无论你怎么改变此拷贝,原值是不会改变的

  • 对象作为参数传递时,是把对象在内存中的地址拷贝了一份传给了参数。

 

 

证明


先看基本类型作为参数传递的例子:

public class Test1 {

       public static void main(String[] args) {

        int n = 3;

        System.out.println("Before change, n = " + n);

        changeData(n);

        System.out.println("After changeData(n), n = " + n);

    }

       public static void changeData(int nn) {

        n = 10;

    }

}

我想这个例子大家都明白,基本类型作为参数传递时,是传递值的拷贝,无论你怎么改变这个拷贝,原值是不会改变的,输出的结果证明了这一点:

Before change, n = 3

After changeData(n), n = 3

 

那么,我们现在来看看对象作为参数传递的例子,这也是大家争论的地方。

public class Test2 {

       public static void main(String[] args) {

        StringBuffer sb = new StringBuffer("Hello ");

        System.out.println("Before change, sb = " + sb);

        changeData(sb);

        System.out.println("After changeData(n), sb = " + sb);

    }

       public static void changeData(StringBuffer strBuf) {

        strBuf.append("World!");

    }

}

先看输出结果:

Before change, sb = Hello

After changeData(n), sb = Hello World!

从结果来看,sb的值被改变了,那么是不是可以说:对象作为参数传递时,是把对象的引用传递过去,如果引用在方法内被改变了,那么原对象也跟着改变。从上面例子的输出结果来看,这样解释是合理。

现在我们对上面的例子稍加改动一下:

public class Test3 {

       public static void main(String[] args) {

        StringBuffer sb = new StringBuffer("Hello ");

        System.out.println("Before change, sb = " + sb);

        changeData(sb);

        System.out.println("After changeData(n), sb = " + sb);

    }

      

       public static void changeData(StringBuffer strBuf) {

           strBuf = new StringBuffer("Hi ");

           strBuf.append("World!");

    }

}

按照上面例子的经验:对象作为参数传递时,是把对象的引用传递过去,如果引用在方法内被改变了,那么原对象也跟着改变。你会认为应该输出:

Before change, sb = Hello

After changeData(n), sb = Hi World!

但运行一下这个程序,你会发现结果是这样的:

Before change, sb = Hello

After changeData(n), sb = Hello

这就是让人迷惑的地方,对象作为参数传递时,同样是在方法内改变了对象的值,为什么有的是改变了原对象的值,而有的并没有改变原对象的值呢?这时候究竟是“传值”还是“传引用”呢?

下面就让我们仔细分析一下,来揭开这中间的奥秘吧。

先看Test2这个程序:

StringBuffer sb = new StringBuffer("Hello ");

这一句执行完后,就会在内存的堆里生成一个sb对象,请看图1:java参数传递(超经典)

如图1所示,sb是一个引用,里面存放的是一个地址“@3a”(这个“@3a”是我举的代表内存地址的例子,你只需知道是个内存地址就行了),而这个地址正是“Hello ”这个字符串在内存中的地址。

changeData(sb);

执行这一句后,就把sb传给了changeData方法中的StringBuffer strBuf,由于sb中存放的是地址,所以,strBuf中也将存放相同的地址,请看图2:

java参数传递(超经典)

此时,sb和strBuf中由于存放的内存地址相同,因此都指向了“Hello”。

strBuf.append("World!");

执行changeData方法中的这一句后,改变了strBuf指向的内存中的值,如下图3所示:

java参数传递(超经典)

所以,Test2 这个程序最后会输出:

After changeData(n), sb = Hello World!

 

再看看Test3这个程序。

在没有执行到changeData方法的strBuf = new StringBuffer(“Hi “);之前,对象在内存中的图和上例中“图2”是一样的,而执行了strBuf = new StringBuffer(“Hi “);之后,则变成了:

java参数传递(超经典)

 

此时,strBuf中存放的不再是指向“Hello”的地址,而是指向“Hi ”的地址“@3b” (同样“@3b”是个例子)了,new操作符操作成功后总会在内存中新开辟一块存储区域。

       strBuf.append("World!");

       而执行完这句后,

java参数传递(超经典)

通过上图可以看到,由于sb和strBuf中存放地址不一样了,所以虽然strBuf指向的内存中的值改变了,但sb指向的内存中值并不会变,因此也就输出了下面的结果:

After changeData(n), sb = Hello

 

String类是个特殊的类,对它的一些操作符是重载的,如:

String str = “Hello”; 等价于String str = new String(“Hello”);

String str = “Hello”;

str = str + “ world!”;等价于str = new String((new StringBuffer(str)).append(“ world!”));

因此,你只要按上面的方法去分析,就会发现String对象和基本类型一样,一般情况下作为参数传递,在方法内改变了值,而原对象是不会被改变的。

 

综上所述,我们就会明白,Java中对象作为参数传递时,是把对象在内存中的地址拷贝了一份传给了参数。

你可以试着按上面的画图法分析一下下面例子的结果,看看运行结果与你分析的结果是否一样:

public class Test4 {

       public static void main(String[] args) {

        StringBuffer sb = new StringBuffer("Hello ");

        System.out.println("Before change, sb = " + sb);

        changeData(sb);

        System.out.println("After changeData(n), sb = " + sb);

    }

      

       public static void changeData(StringBuffer strBuf) {

           StringBuffer sb2 = new StringBuffer("Hi ");

           strBuf = sb2;

           sb2.append("World!");

    }

} 

    提示:

         执行完strBuf = sb2;后:

java参数传递(超经典)

先展示下效果 https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 遗传算法 - 简书 遗传算法的理论是根据达尔文进化论而设计出来的算法: 人类是朝着好的方向(最优解)进化,进化过程中,会自动选择优良基因,淘汰劣等基因。 遗传算法(英语:genetic algorithm (GA) )是计算数学中用于解决最佳化的搜索算法,是进化算法的一种。 进化算法最初是借鉴了进化生物学中的一些现象而发展起来的,这些现象包括遗传、突变、自然选择、杂交等。 搜索算法的共同特征为: 首先组成一组候选解 依据某些适应性条件测算这些候选解的适应度 根据适应度保留某些候选解,放弃其他候选解 对保留的候选解进行某些操作,生成新的候选解 遗传算法流程 遗传算法的一般步骤 my_fitness函数 评估每条染色体所对应个体的适应度 升序排列适应度评估值,选出 前 parent_number 个 个体作为 待选 parent 种群(适应度函数的值越小越好) 从 待选 parent 种群 中随机选择 2 个个体作为父方母方。 抽取父母双方的染色体,进行交叉,产生 2 个子代。 (交叉概率) 对子代(parent + 生成的 child)的染色体进行变异。 (变异概率) 重复3,4,5步骤,直到新种群(parentnumber + childnumber)的产生。 循环以上步骤直至找到满意的解。 名词解释 交叉概率:两个个体进行交配的概率。 例如,交配概率为0.8,则80%的“夫妻”会生育后代。 变异概率:所有的基因中发生变异的占总体的比例。 GA函数 适应度函数 适应度函数由解决的问题决定。 举一个平方的例子。 简单的平方问题 求函数的最小值,其中每个变量的取值区间都是 [-1, ...
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