這篇文章主要介紹了Java物件的XML序列化與反序列化實例解析,小編覺得還挺不錯的,這裡分享給大家。
上一篇文章我們介紹了java實作的各種排序演算法程式碼範例,本文我們來看看Java物件的xml序列化與反序列化的相關內容,具體如下。
XML是一種標準的資料交換規範,可以方便地用於在應用程式之間交換各類資料。如果能在Java物件和XML文件之間建立某種映射,例如Java物件的XML序列化和反序列化,那麼就可以讓Java的物件方便地與其他應用程式交換。
java.beans套件裡面有兩個類別XMLEncoder和Decoder,分別用來將符合JabaBeans規格的Java物件以XML方式序列化和反序列化。以下程式碼顯示如何使用這兩個類別實作Java物件的XML編碼和解碼。
待序列化的Java類別:
import java.io.Serializable; public class SerialableObject implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 8745578444312339136L; public SerialableObject() { } public SerialableObject(int id, String name, double value) { this.id = id; this.name = name; this.value = value; } public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public double getValue() { return value; } public void setValue(double value) { this.value = value; } private int id; private String name; private double value; }
XML序列化與反序列化用法示範類別:
import java.beans.XMLDecoder; import java.beans.XMLEncoder; import java.io.File; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; import java.util.List; import java.util.Vector; public class XmlSerialize { public XmlSerialize() { } public void serializeSingleObject(OutputStream os, Object obj) // 序列化单个java对象 { // XMLEncoder xe = new XMLEncoder(os); XMLEncoder xe = new XMLEncoder(os, "GBK", true, 0); // 仅用于Java SE 7 xe.writeObject(obj); // 序列化成XML字符串 xe.close(); } public Object deserializeSingleObject(InputStream is) // 反序列化单个Java对象 { XMLDecoder xd = new XMLDecoder(is); Object obj = xd.readObject(); // 从XML序列中解码为Java对象 xd.close(); return obj; } public void serializeMultipleObject(OutputStream os, List<Object> objs) // 序列化多个Java对象 { XMLEncoder xe = new XMLEncoder(os); xe.writeObject(objs); // 序列化成XML字符串 xe.close(); } public List<Object> deserializeMultipleObject(InputStream is) // 反序列化多个Java对象 { XMLDecoder xd = new XMLDecoder(is); @SuppressWarnings("unchecked") List<Object> objs = (List<Object>)xd.readObject(); // 从XML序列中解码为Java对象列表 xd.close(); return objs; } public void runSingleObject() { File xmlFile = new File("object.xml"); SerialableObject jo4Out = new SerialableObject(1, "Java序列化为XML", 3.14159265359); // 创建待序列化的对象 try { FileOutputStream ofs = new FileOutputStream(xmlFile); // 创建文件输出流对象 serializeSingleObject(ofs, jo4Out); ofs.close(); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } try { FileInputStream ifs = new FileInputStream(xmlFile); SerialableObject jo4In = (SerialableObject)deserializeSingleObject(ifs); System.out.println("id: " + jo4In.getId()); System.out.println("name: " + jo4In.getName()); System.out.println("value: " + jo4In.getValue()); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } } public void runMultipleObject() { File xmlFile = new File("objects.xml"); List<SerialableObject> sos4Out = new Vector<SerialableObject>(); sos4Out.add(new SerialableObject(1, "Java序列化为XML - 1", 3.14)); // 创建待序列化的对象 sos4Out.add(new SerialableObject(2, "Java序列化为XML - 2", 3.14159)); // 创建待序列化的对象 sos4Out.add(new SerialableObject(3, "Java序列化为XML - 3", 3.1415926)); // 创建待序列化的对象 sos4Out.add(new SerialableObject(4, "Java序列化为XML - 4", 3.141592653)); // 创建待序列化的对象 sos4Out.add(new SerialableObject(5, "Java序列化为XML - 5", 3.14159265359)); // 创建待序列化的对象 try { FileOutputStream ofs = new FileOutputStream(xmlFile); // 创建文件输出流对象 serializeSingleObject(ofs, sos4Out); ofs.close(); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } try { FileInputStream ifs = new FileInputStream(xmlFile); @SuppressWarnings("unchecked") List<SerialableObject> sos4In = (List<SerialableObject>)deserializeSingleObject(ifs); for (SerialableObject jo4In : sos4In) { System.out.println("id: " + jo4In.getId()); System.out.println("name: " + jo4In.getName()); System.out.println("value: " + jo4In.getValue()); } } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } } public static void main(String[] args) { XmlSerialize xs = new XmlSerialize(); xs.runSingleObject(); xs.runMultipleObject(); } }
需要注意的是,待序列化的類別必須要符合JavaBeans的格式規範,即:具有一個無參的public建構函數,所有資料成員的存取均採用getter/setter模式,此外,這個類別必須是public的,並且實作了java.io.Serializable介面。
程式運作之後,會產生兩個檔案:
#object.xml是runSingleObject方法產生的,存放了單一的SerialableObject的值:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?> <java version="1.7.0" class="java.beans.XMLDecoder"> <object class="SerialableObject"> <void property="id"> <int>1</int> </void> <void property="name"> <string>Java序列化为XML</string> </void> <void property="value"> <double>3.14159265359</double> </void> </object> </java>
objects.xml是runMultipleObject方法產生的,存放了5個SerializableObject的值:
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?> <java version="1.7.0" class="java.beans.XMLDecoder"> <object class="java.util.Vector"> <void method="add"> <object class="SerialableObject"> <void property="id"> <int>1</int> </void> <void property="name"> <string>Java序列化为XML - 1</string> </void> <void property="value"> <double>3.14</double> </void> </object> </void> <void method="add"> <object class="SerialableObject"> <void property="id"> <int>2</int> </void> <void property="name"> <string>Java序列化为XML - 2</string> </void> <void property="value"> <double>3.14159</double> </void> </object> </void> <void method="add"> <object class="SerialableObject"> <void property="id"> <int>3</int> </void> <void property="name"> <string>Java序列化为XML - 3</string> </void> <void property="value"> <double>3.1415926</double> </void> </object> </void> <void method="add"> <object class="SerialableObject"> <void property="id"> <int>4</int> </void> <void property="name"> <string>Java序列化为XML - 4</string> </void> <void property="value"> <double>3.141592653</double> </void> </object> </void> <void method="add"> <object class="SerialableObject"> <void property="id"> <int>5</int> </void> <void property="name"> <string>Java序列化为XML - 5</string> </void> <void property="value"> <double>3.14159265359</double> </void> </object> </void> </object> </java>
總結
#以上是Java物件的XML序列化以及反序列化的詳細介紹的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

新興技術對Java的平台獨立性既有威脅也有增強。 1)雲計算和容器化技術如Docker增強了Java的平台獨立性,但需要優化以適應不同雲環境。 2)WebAssembly通過GraalVM編譯Java代碼,擴展了其平台獨立性,但需與其他語言競爭性能。

不同JVM實現都能提供平台獨立性,但表現略有不同。 1.OracleHotSpot和OpenJDKJVM在平台獨立性上表現相似,但OpenJDK可能需額外配置。 2.IBMJ9JVM在特定操作系統上表現優化。 3.GraalVM支持多語言,需額外配置。 4.AzulZingJVM需特定平台調整。

平台獨立性通過在多種操作系統上運行同一套代碼,降低開發成本和縮短開發時間。具體表現為:1.減少開發時間,只需維護一套代碼;2.降低維護成本,統一測試流程;3.快速迭代和團隊協作,簡化部署過程。

Java'splatformindependencefacilitatescodereusebyallowingbytecodetorunonanyplatformwithaJVM.1)Developerscanwritecodeonceforconsistentbehavioracrossplatforms.2)Maintenanceisreducedascodedoesn'tneedrewriting.3)Librariesandframeworkscanbesharedacrossproj

要解決Java應用程序中的平台特定問題,可以採取以下步驟:1.使用Java的System類查看系統屬性以了解運行環境。 2.利用File類或java.nio.file包處理文件路徑。 3.根據操作系統條件加載本地庫。 4.使用VisualVM或JProfiler優化跨平台性能。 5.通過Docker容器化確保測試環境與生產環境一致。 6.利用GitHubActions在多個平台上進行自動化測試。這些方法有助於有效地解決Java應用程序中的平台特定問題。

類加載器通過統一的類文件格式、動態加載、雙親委派模型和平台無關的字節碼,確保Java程序在不同平台上的一致性和兼容性,實現平台獨立性。

Java編譯器生成的代碼是平台無關的,但最終執行的代碼是平台特定的。 1.Java源代碼編譯成平台無關的字節碼。 2.JVM將字節碼轉換為特定平台的機器碼,確保跨平台運行但性能可能不同。

多線程在現代編程中重要,因為它能提高程序的響應性和資源利用率,並處理複雜的並發任務。 JVM通過線程映射、調度機制和同步鎖機制,在不同操作系統上確保多線程的一致性和高效性。


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