深入解析Java中的装箱和拆箱

自动装箱和拆箱问题是Java中一个老生常谈的问题了,今天我们就来一些看一下装箱和拆箱中的若干问题。本文先讲述装箱和拆箱最基本的东西,再来看一下面试笔试中经常遇到的与装箱、拆箱相关的问题。

  以下是本文的目录大纲:

  一.什么是装箱?什么是拆箱?

  二.装箱和拆箱是如何实现的

  三.面试中相关的问题

  若有不正之处,请谅解和批评指正,不胜感激。

一.什么是装箱?什么是拆箱?

  在前面的文章中提到,Java为每种基本数据类型都提供了对应的包装器类型,至于为什么会为每种基本数据类型提供包装器类型在此不进行阐述,有兴趣的朋友可以查阅相关资料。在Java SE5之前,如果要生成一个数值为10的Integer对象,必须这样进行:

Integer i = new Integer(10);

而在从Java SE5开始就提供了自动装箱的特性,如果要生成一个数值为10的Integer对象,只需要这样就可以了:

Integer i = 10;

这个过程中会自动根据数值创建对应的 Integer对象,这就是装箱。

  那什么是拆箱呢?顾名思义,跟装箱对应,就是自动将包装器类型转换为基本数据类型:

Integer i = 10;  //装箱
int n = i;   //拆箱

简单一点说,装箱就是  自动将基本数据类型转换为包装器类型;拆箱就是  自动将包装器类型转换为基本数据类型。

  下表是基本数据类型对应的包装器类型:

int(4字节) Integer
byte(1字节) Byte
short(2字节) Short
long(8字节) Long
float(4字节) Float
double(8字节) Double
char(2字节) Character
boolean(未定) Boolean

二.装箱和拆箱是如何实现的

  上一小节了解装箱的基本概念之后,这一小节来了解一下装箱和拆箱是如何实现的。

  我们就以Interger类为例,下面看一段代码:

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Integer i = 10;
        int n = i;
    }
}

反编译class文件之后得到如下内容:

  

  从反编译得到的字节码内容可以看出,在装箱的时候自动调用的是Integer的valueOf(int)方法。而在拆箱的时候自动调用的是Integer的intValue方法。

  其他的也类似,比如Double、Character,不相信的朋友可以自己手动尝试一下。

  因此可以用一句话总结装箱和拆箱的实现过程:

  装箱过程是通过调用包装器的valueOf方法实现的,而拆箱过程是通过调用包装器的 xxxValue方法实现的。(xxx代表对应的基本数据类型)。

三.面试中相关的问题

  虽然大多数人对装箱和拆箱的概念都清楚,但是在面试和笔试中遇到了与装箱和拆箱的问题却不一定会答得上来。下面列举一些常见的与装箱/拆箱有关的面试题。

1.下面这段代码的输出结果是什么?

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Integer i1 = 100;
        Integer i2 = 100;
        Integer i3 = 200;
        Integer i4 = 200;

        System.out.println(i1==i2);
        System.out.println(i3==i4);
    }
}

也许有些朋友会说都会输出false,或者也有朋友会说都会输出true。但是事实上输出结果是:

true
false

为什么会出现这样的结果?输出结果表明i1和i2指向的是同一个对象,而i3和i4指向的是不同的对象。此时只需一看源码便知究竟,下面这段代码是Integer的valueOf方法的具体实现:

public static Integer valueOf(int i) {
        if(i >= -128 && i <= IntegerCache.high)
            return IntegerCache.cache[i + 128];
        else
            return new Integer(i);
    }

而其中IntegerCache类的实现为:

private static class IntegerCache {
        static final int high;
        static final Integer cache[];

        static {
            final int low = -128;

            // high value may be configured by property
            int h = 127;
            if (integerCacheHighPropValue != null) {
                // Use Long.decode here to avoid invoking methods that
                // require Integer's autoboxing cache to be initialized
                int i = Long.decode(integerCacheHighPropValue).intValue();
                i = Math.max(i, 127);
                // Maximum array size is Integer.MAX_VALUE
                h = Math.min(i, Integer.MAX_VALUE - -low);
            }
            high = h;

            cache = new Integer[(high - low) + 1];
            int j = low;
            for(int k = 0; k < cache.length; k++)
                cache[k] = new Integer(j++);
        }

        private IntegerCache() {}
    }

从这2段代码可以看出,在通过valueOf方法创建Integer对象的时候,如果数值在[-128,127]之间,便返回指向IntegerCache.cache中已经存在的对象的引用;否则创建一个新的Integer对象。

  上面的代码中i1和i2的数值为100,因此会直接从cache中取已经存在的对象,所以i1和i2指向的是同一个对象,而i3和i4则是分别指向不同的对象。

2.下面这段代码的输出结果是什么?

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Double i1 = 100.0;
        Double i2 = 100.0;
        Double i3 = 200.0;
        Double i4 = 200.0;

        System.out.println(i1==i2);
        System.out.println(i3==i4);
    }
}

也许有的朋友会认为跟上面一道题目的输出结果相同,但是事实上却不是。实际输出结果为:

false
false

至于具体为什么,读者可以去查看Double类的valueOf的实现。

  在这里只解释一下为什么Double类的valueOf方法会采用与Integer类的valueOf方法不同的实现。很简单:在某个范围内的整型数值的个数是有限的,而浮点数却不是。

  注意,Integer、Short、Byte、Character、Long这几个类的valueOf方法的实现是类似的。

     Double、Float的valueOf方法的实现是类似的。

3.下面这段代码输出结果是什么:

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Boolean i1 = false;
        Boolean i2 = false;
        Boolean i3 = true;
        Boolean i4 = true;

        System.out.println(i1==i2);
        System.out.println(i3==i4);
    }
}

输出结果是:

true
true

至于为什么是这个结果,同样地,看了Boolean类的源码也会一目了然。下面是Boolean的valueOf方法的具体实现:

public static Boolean valueOf(boolean b) {
        return (b ? TRUE : FALSE);
    }

而其中的 TRUE 和FALSE又是什么呢?在Boolean中定义了2个静态成员属性:

 public static final Boolean TRUE = new Boolean(true);

    /**
     * The <code>Boolean</code> object corresponding to the primitive
     * value <code>false</code>.
     */
    public static final Boolean FALSE = new Boolean(false);

至此,大家应该明白了为何上面输出的结果都是true了。

4.谈谈Integer i = new Integer(xxx)和Integer i =xxx;这两种方式的区别。

  当然,这个题目属于比较宽泛类型的。但是要点一定要答上,我总结一下主要有以下这两点区别:

  1)第一种方式不会触发自动装箱的过程;而第二种方式会触发;

  2)在执行效率和资源占用上的区别。第二种方式的执行效率和资源占用在一般性情况下要优于第一种情况(注意这并不是绝对的)。

5.下面程序的输出结果是什么?

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Integer a = 1;
        Integer b = 2;
        Integer c = 3;
        Integer d = 3;
        Integer e = 321;
        Integer f = 321;
        Long g = 3L;
        Long h = 2L;

        System.out.println(c==d);
        System.out.println(e==f);
        System.out.println(c==(a+b));
        System.out.println(c.equals(a+b));
        System.out.println(g==(a+b));
        System.out.println(g.equals(a+b));
        System.out.println(g.equals(a+h));
    }
}

读者自己想一下这段代码的输出结果是什么。这里面需要注意的是:当 "=="运算符的两个操作数都是 包装器类型的引用,则是比较指向的是否是同一个对象,而如果其中有一个操作数是表达式(即包含算术运算)则比较的是数值(即会触发自动拆箱的过程)。另外,对于包装器类型,equals方法并不会进行类型转换。明白了这2点之后,上面的输出结果便一目了然:

true
false
true
true
true
false
true

第一个和第二个输出结果没有什么疑问。第三句由于  a+b包含了算术运算,因此会触发自动拆箱过程(会调用intValue方法),因此它们比较的是数值是否相等。而对于c.equals(a+b)会先触发自动拆箱过程,再触发自动装箱过程,也就是说a+b,会先各自调用intValue方法,得到了加法运算后的数值之后,便调用Integer.valueOf方法,再进行equals比较。同理对于后面的也是这样,不过要注意倒数第二个和最后一个输出的结果(如果数值是int类型的,装箱过程调用的是Integer.valueOf;如果是long类型的,装箱调用的Long.valueOf方法)。

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

时间: 2024-07-28 20:43:07

深入解析Java中的装箱和拆箱的相关文章

深入剖析Java中的装箱和拆箱

阅读目录 一.什么是装箱?什么是拆箱?二.装箱和拆箱是如何实现的三.面试中相关的问题 自动装箱和拆箱问题是Java中一个老生常谈的问题了,今天我们就来一些看一下装箱和拆箱中的若干问题.本文先讲述装箱和拆箱最基本的东西,再来看一下面试笔试中经常遇到的与装箱.拆箱相关的问题. 回到顶部 一.什么是装箱?什么是拆箱? 我们知道 Java为每种基本数据类型都提供了对应的包装器类型,至于为什么会为每种基本数据类型提供包装器类型在此不进行阐述,有兴趣的朋友可以查阅相关资料.在Java SE5之前,如果要生成

深入剖析Java中的装箱和拆箱(转)

自动装箱和拆箱问题是Java中一个老生常谈的问题了,今天我们就来一些看一下装箱和拆箱中的若干问题.本文先讲述装箱和拆箱最基本的东西,再来看一下面试笔试中经常遇到的与装箱.拆箱相关的问题. 以下是本文的目录大纲: 一.什么是装箱?什么是拆箱? 二.装箱和拆箱是如何实现的 三.面试中相关的问题 一.什么是装箱?什么是拆箱? 在前面的文章中提到,Java为每种基本数据类型都提供了对应的包装器类型,至于为什么会为每种基本数据类型提供包装器类型在此不进行阐述,有兴趣的朋友可以查阅相关资料.在Java SE

从别人那淘的知识 深入剖析Java中的装箱和拆箱

(转载的海子的博文   海子:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/) 深入剖析Java中的装箱和拆箱 自动装箱和拆箱问题是Java中一个老生常谈的问题了,今天我们就来一些看一下装箱和拆箱中的若干问题.本文先讲述装箱和拆箱最基本的东西,再来看一下面试笔试中经常遇到的与装箱.拆箱相关的问题. 以下是本文的目录大纲: 一.什么是装箱?什么是拆箱? 二.装箱和拆箱是如何实现的 三.面试中相关的问题 原文浏览地址 http://www.cnblogs.com/dolphi

Java核心(四):Java中的装箱和拆箱

一.为什么需要装箱和拆箱? 基础数据类型是数据,不是对象,也不是Object的子类.Java为每种基本数据类型都提供了对应的包装器类型.装箱就是自动将基本数据类型转换为包装器类型:拆箱就是自动将包装器类型转换为基本数据类型. 把一个基本类型包装成对应的包装器类对象,有以下三点好处: 一是包装器类对象具有很多可以调用的方法: 二是Java向面像对象语言的靠近.其实Java还不算是很纯的面向对象的语言.真正的面向对象,是没有基本数据类型的.它只有一种类型,就是对象: 三是在泛型中,基本类型是不可以做

Java中的装箱与拆箱

在J2SE5.0后推出了自动装箱和拆箱的功能,以提高我们的开发效率,然而自动装箱和拆箱实际上是通过编译器来支持的(并非语言本身,或者说虚拟机),因而这种支持也隐藏了部分内部实质,再加上某些类的优化(比如Integer里面的缓存等,参看关于缓存节),就更加容易在特定的环境下产生问题,并且如果不知道原来还无法调试.以下先是简单的介绍了编译器对装箱和拆箱的实现,并根据实现简单介绍一下可能会遇到的几个问题. 在Java SE5之前,如果要生成一个数值为10的Integer对象,必须这样进行: Integ

Java基础——深入剖析Java中的装箱和拆箱

(转自:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/p/3780005.html) 自动装箱和拆箱问题是Java中一个老生常谈的问题了,今天我们就来一些看一下装箱和拆箱中的若干问题.本文先讲述装箱和拆箱最基本的东西,再来看一下面试笔试中经常遇到的与装箱.拆箱相关的问题. 以下是本文的目录大纲: 一.什么是装箱?什么是拆箱? 二.装箱和拆箱是如何实现的 三.面试中相关的问题  一.什么是装箱?什么是拆箱? 在前面的文章中提到,Java为每种基本数据类型都提供了对应的包装器

Java中自动装箱与拆箱详解

在讲装箱与拆箱之前我们要先了解一下这个问题的来源: Java中的类型分为基本类型(Primitive type)和类类型(Class type)两种: 基本类型包括byte型.char型.short型.int型.long型.float型.double型.boolean型八种.基本类型指的是直接包含值得类型,可提供语言级别的支持. 类类型包括Byte.Character.Short.Integer.Long.Float.Double.Boolean.为什么要用类类型呢?原因其实很简单,因为Java

java中的装箱及拆箱

java中存在8中基本的数据类型,每一种数据类型都有包装类型. 包装类型:每一个基本的数据类型都会------对应一个包装类型. boolean------------------>Boolean int-------------------------->Integer 装箱和拆箱 装箱:把基本的数据类型转换成对应的包装类型. Integer i = 1  ;自动装箱.实际上在Integer.valueOf(); 拆箱:把包装类型转换成基本数据类型.基本数据类型 名称 = 对应的包装类型.

Java的自动装箱和拆箱

1 public class BoxingDemo { 2 3 public static void main(String[] args) { 4 5 /** 6 * 自动装箱示例: 7 * 基本类型int是不能直接赋值给其包装类对象Integer的,但是这里这条语句可以编译通过 8 * 因为自动装箱原理隐式包含了下面2条语句: 9 * Integer temp = new Integer(1); 10 * int1 = temp; 11 * */ 12 Integer int1 = 1; 1