Java IO详解(六)------序列化与反序列化(对象流)

本文详细介绍了Java中序列化与反序列化的概念、作用及实现方式,包括如何使用ObjectOutputStream和ObjectInputStream进行对象的序列化与反序列化,以及在实际应用中需要注意的问题。

File 类的介绍:http://www.cnblogs.com/ysocean/p/6851878.html

Java IO 流的分类介绍:http://www.cnblogs.com/ysocean/p/6854098.html

Java IO 字节输入输出流:http://www.cnblogs.com/ysocean/p/6854541.html

Java IO 字符输入输出流:https://i.cnblogs.com/EditPosts.aspx?postid=6859242

Java IO 包装流:http://www.cnblogs.com/ysocean/p/6864080.html

 

1、什么是序列化与反序列化?

  序列化:指把堆内存中的 Java 对象数据,通过某种方式把对象存储到磁盘文件中或者传递给其他网络节点(在网络上传输)。这个过程称为序列化。通俗来说就是将数据结构或对象转换成二进制串的过程

  反序列化:把磁盘文件中的对象数据或者把网络节点上的对象数据,恢复成Java对象模型的过程。也就是将在序列化过程中所生成的二进制串转换成数据结构或者对象的过程

 

2、为什么要做序列化?

  ①、在分布式系统中,此时需要把对象在网络上传输,就得把对象数据转换为二进制形式,需要共享的数据的 JavaBean 对象,都得做序列化。

  ②、服务器钝化:如果服务器发现某些对象好久没活动了,那么服务器就会把这些内存中的对象持久化在本地磁盘文件中(Java对象转换为二进制文件);如果服务器发现某些对象需要活动时,先去内存中寻找,找不到再去磁盘文件中反序列化我们的对象数据,恢复成 Java 对象。这样能节省服务器内存。

 

3、Java 怎么进行序列化?

  ①、需要做序列化的对象的类,必须实现序列化接口:Java.lang.Serializable 接口(这是一个标志接口,没有任何抽象方法),Java 中大多数类都实现了该接口,比如:String,Integer

  ②、底层会判断,如果当前对象是 Serializable 的实例,才允许做序列化,Java对象 instanceof Serializable 来判断。

  ③、在 Java 中使用对象流来完成序列化和反序列化

    ObjectOutputStream:通过 writeObject()方法做序列化操作

    ObjectInputStream:通过 readObject() 方法做反序列化操作

    

 

 

 第一步:创建一个 JavaBean 对象

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public class Person implements Serializable{

    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 "Person [name=" + name + ", age=" + age + "]";

    }

    public Person(String name, int age) {

        super();

        this.name = name;

        this.age = age;

    }

}  

 

 第二步:使用 ObjectOutputStream 对象实现序列化

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//在根目录下新建一个 io 的文件夹

        OutputStream op = new FileOutputStream("io"+File.separator+"a.txt");

        ObjectOutputStream ops = new ObjectOutputStream(op);

        ops.writeObject(new Person("vae",1));

         

        ops.close();

  我们打开 a.txt 文件,发现里面的内容乱码,注意这不需要我们来看懂,这是二进制文件,计算机能读懂就行了。

错误一:如果新建的 Person 对象没有实现 Serializable 接口,那么上面的操作会报错:

    

第三步:使用ObjectInputStream 对象实现反序列化

  反序列化的对象必须要提供该对象的字节码文件.class

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InputStream in = new FileInputStream("io"+File.separator+"a.txt");

        ObjectInputStream os = new ObjectInputStream(in);

        byte[] buffer = new byte[10];

        int len = -1;

        Person p = (Person) os.readObject();

        System.out.println(p);  //Person [name=vae, age=1]

        os.close();

  

问题1:如果某些数据不需要做序列化,比如密码,比如上面的年龄?

解决办法:在字段面前加上 transient

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private String name;//需要序列化

    transient private int age;//不需要序列化

  那么我们在反序列化的时候,打印出来的就是Person [name=vae, age=0],整型数据默认值为 0 

 

问题2:序列化版本问题,在完成序列化操作后,由于项目的升级或修改,可能我们会对序列化对象进行修改,比如增加某个字段,那么我们在进行反序列化就会报错:

 

 

解决办法:在 JavaBean 对象中增加一个 serialVersionUID 字段,用来固定这个版本,无论我们怎么修改,版本都是一致的,就能进行反序列化了

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private static final long serialVersionUID = 8656128222714547171L;

内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件PLC的专业的本科生、初级通信联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑互锁机制,关注I/O分配硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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