简单谈谈Java中String类型的参数传递问题

提要:本文从实现原理的角度上阐述和剖析了:在Java语言中,以 String 作为类型的变量在作为方法参数时所表现出的“非对象”的特性。

一、最开始的示例

写代码最重要的就是实践,不经过反复试验而得出的说辞只能说是凭空遐想罢了。所以,在本文中首先以一个简单示例来抛出核心话题:

public class StringAsParamOfMethodDemo {
    public static void main(String[] args) {
       StringAsParamOfMethodDemo StringAsParamOfMethodDemo = new StringAsParamOfMethodDemo();
       StringAsParamOfMethodDemo.testA();
    }
    private void testA() {
       String originalStr = "original";
       System.out.println("Test A Begin:");
       System.out.println("The outer String: " + originalStr);
       simpleChangeString(originalStr);
       System.out.println("The outer String after inner change: " + originalStr);
       System.out.println("Test A End.");
       System.out.println();
    }
    public void simpleChangeString(String original) {
       original = original + " is changed!";
       System.out.println("The changed inner String: " + original);
    }
}

这段代码的逻辑是这样的:先赋值一个String类型的局部变量,然后把这个变量作为参数送进一个方法中,在这个方法中改变该变量的值。编译运行之后,发现输出结果是这样的:

Test A Begin:
The outer String: original
The changed inner String: original is changed!
The outer String after inner change: original
Test A End.

这个结果表明在方法内部对String类型的变量的重新赋值操作并没有对这个变量的原型产生任何影响。好了,这个示例的逻辑和运行结果都展示清楚了,接下来我们来对这个小程序进行分析。在这之前我们先来回顾下Java中所谓的“传值”和“传引用”问题。

二、Java中的“传值”和“传引用”问题

许多初学Java的程序员都在这个问题上有所思索,那是因为这是所谓的“C语言的传值和传指针问题”在Java语言上同类表现。

最后得出的结论是:

在Java中,当基本类型作为参数传入方法时,无论该参数在方法内怎样被改变,外部的变量原型总是不变的,代码类似上面的示例:

int number = 0; 

changeNumber(number) {number++}; //改变送进的int变量

System.out.println(number); //这时number依然为0
这就叫做“值传递”,即方法操作的是参数变量(也就是原型变量的一个值的拷贝)改变的也只是原型变量的一个拷贝而已,而非变量本身。所以变量原型并不会随之改变。

但当方法传入的参数为非基本类型时(也就是说是一个对象类型的变量), 方法改变参数变量的同时变量原型也会随之改变,代码同样类似上面的示例:

StringBuffer strBuf = new StringBuffer(“original”); 

changeStringBuffer(strBuf) {strbuf.apend(“ is changed!”)} //改变送进的StringBuffer变量

System.out.println(strBuf); //这时strBuf的值就变为了original is changed!   
这种特性就叫做“引用传递”,也叫做传址,即方法操作参数变量时是拷贝了变量的引用,而后通过引用找到变量(在这里是对象)的真正地址,并对其进行操作。当该方法结束后,方法内部的那个参数变量随之消失。但是要知道这个变量只是对象的一个引用而已,它只是指向了对象所在的真实地址,而非对象本身,所以它的消失并不会带来什么负面影响。回头来看原型变量,原型变量本质上也是那个对象的一个引用(和参数变量是一样一样的),当初对参数变量所指对象的改变就根本就是对原型变量所指对象的改变。所以原型变量所代表的对象就这样被改变了,而且这种改变被保存了下来。

了解了这个经典问题,很多细心的读者肯定会立刻提出新的疑问:“可是String类型在Java语言中属于非基本类型啊!它在方法中的改变为什么没有被保存下来呢!”的确,这是个问题,而且这个新疑问几乎推翻了那个经典问题的全部结论。真是这样么?好,现在我们就来继续分析。

三、关于String参数传递问题的曲解之一——直接赋值与对象赋值

String类型的变量作为参数时怎么会像基本类型变量那样以传值方式传递呢?关于这个问题,有些朋友给出过解释,但可惜并不正确。
一种解释就是,对String类型的变量赋值时并没有new出对象,而是直接用字符串赋值,所以Java就把这个String类型的变量当作基本类型看待了。即,应该String str = new String(“original”);,而不是String str = “original”;。这是问题所在么?我们来为先前的示例稍微改造下,运行之后看看结果就知道了。改造后的代码如下:

private void testB() {
   String originalStr = new String("original");
   System.out.println("Test B Begin:");
   System.out.println("The outer String: " + originalStr);
   changeNewString(originalStr);
   System.out.println("The outer String after inner change: " + originalStr);
   System.out.println("Test B End:");
   System.out.println();
   }
public void changeNewString(String original) {
   original = new String(original + " is changed!");
   System.out.println("The changed inner String: " + original);
   }

我们来看看这次运行结果是怎么样的:

Test B Begin:
The outer String: original
The changed inner String: original is changed!
The outer String after inner change: original
Test B End.

实践证明,这种说法是错的。

实际上,字符串直接赋值和用new出的对象赋值的区别仅仅在于存储方式不同。

简单说明下:

字符串直接赋值时,String类型的变量所引用的值是存储在类的常量池中的。因为original本身是个字符串常量,另一方面String是个不可变类型,所以这个String类型的变量相当于是对一个常量的引用。这种情况下,变量的内存空间大小是在编译期就已经确定的。

而new对象的方式是将original存储到String对象的内存空间中,而这个存储动作是在运行期进行的。在这种情况下,Java并不是把original这个字符串当作常量对待的,因为这时它是作为创建String对象的参数出现的。

所以对String的赋值方式和其参数传值问题并没有直接联系。总之,这种解释并不是正解。

四、关于String参数传递问题的曲解之二——“=”变值与方法变值

又有些朋友认为,变值不同步的问题是处在改变值的方式上。

这种说法认为:“在Java 中,改变参数的值有两种情况,第一种,使用赋值号“=”直接进行赋值使其改变;第二种,对于某些对象的引用,通过一定途径对其成员数据进行改变,如通过对象的本身的方法。对于第一种情况,其改变不会影响到被传入该参数变量的方法以外的数据,或者直接说源数据。而第二种方法,则相反,会影响到源数据——因为引用指示的对象没有变,对其成员数据进行改变则实质上是改变的该对象。”

这种方式听起来似乎有些…,我们还是用老办法,编写demo,做个小试验,代码如下:

    private void testC() {
       String originalStr = new String("original");
       System.out.println("Test C Begin:");
       System.out.println("The outer String: " + originalStr);
       changeStrWithMethod(originalStr);
       System.out.println("The outer String after inner change: " + originalStr);
       System.out.println("Test C End.");
       System.out.println();
}
    private static void changeStrWithMethod(String original) {
       original = original.concat(" is changed!");
       System.out.println("The changed inner String: " + original);
}

结果如下:

Test C Begin:
The outer String: original
The changed inner String: original is changed!
The outer String after inner change: original
Test C End.

怎么样,这证明了问题并不是出在这,又一个解释在实践论据下夭折了。

那到底是什么原因导致了这种状况呢?

好了,不卖关子了,下面说下我的解释。

五、String参数传递问题的症结所在

其实,要想真正理解一个类或者一个API框架的最直接的方法就是看源码。

下面我们来看看new出String对象的那小段代码(String类中),也就是String类的构造函数:

  public String(String original) {
        int size = original.count;
        char[] originalValue = original.value;
        char[] v;
        if (originalValue.length > size) {
          // The array representing the String is bigger than the new
          // String itself.  Perhaps this constructor is being called
          // in order to trim the baggage, so make a copy of the array.
          int off = original.offset;
              v = Arrays.copyOfRange(originalValue, off, off+size);
        } else {
          // The array representing the String is the same
          // size as the String, so no point in making a copy.
          v = originalValue;
        }
        this.offset = 0;
        this.count = size;
        this.value = v;
}

也许你注意到了里面的char[],这说明对String的存储实际上通过char[]来实现的。怎么样?其实就是一层窗户纸。不知道大家还记不记得在Java API中定义的那些基本类型的包装类。比如Integer是int包装类、Float是float的包装类等等。对这些包装类的值操作实际上都是通过对其对应的基本类型操作而实现的。是不是有所感悟了?对,String就相当于是char[]的包装类。包装类的特质之一就是在对其值进行操作时会体现出其对应的基本类型的性质。在参数传递时,包装类就是如此体现的。所以,对于String在这种情况下的展现结果的解释就自然而然得出了。同样的,Integer、Float等这些包装类和String在这种情况下的表现是相同的,具体的分析在这里就省略了,有兴趣的朋友可以自己做做试验。

这也就是为什么当对字符串的操作在通过不同方法来实现的时候,推荐大家使用StringBuffer的真正原因了。至于StringBuffer为什么不会表现出String这种现象,大家再看看的StringBuffer的实现就会明白了,在此也不再赘述了。

六、写在最后

由此String类型的参数传递问题的原理也就展现出来了。其实可以看出,只要分析方式正确,思考终究得出正确结论的。
正确分析方法的基础有二:

1、多实践:手千万不要犯懒,实践必会出真知。

2、基于原理:搞清楚程序逻辑的最直接最简单的方式就是看源码,这毋庸置疑。

只要基于这两个基础进行分析,在很多情况下会达到事半功倍的效果。这算是经验之谈吧,也算是分析程序的“捷径”方式之一。

(0)

相关推荐

  • java中参数传递方式详解

    java中参数传递方式详解 java新手入门面临的一个经典的话题,本文意在终结这个话题,java中有说法:Java里面参数传递都是按值传递,怎么理解这句话?用文字说明恐怕不容易说明白,说明白恐怕也难以想明白. 前提 先明确一下,按值还是按引用的概念,它是来自c++语言,引用不是汉语词典中的一个词,而是c++的概念--"&"这个符号还记得吧? 为什么有这个话题呢?其一,是对按引用传递理解不透彻:其二,诸多java书籍及讨论论点并没有切中要害. 一句话概括,按值传参还是按引用传参,

  • Java的数据类型和参数传递(详解)

    Java提供的数据类型主要分为两大类:基本数据类型和引用数据类型. Java中的基本数据类型 名称 大小 取值范围 byte型 (字节) 8bit -128-127 (-2^7到2^7-1) short型 (短整型) 16bit -2^15到2^15-1 int型 (整形) 32bit -2^31到2^31-1 long型 (长整型) 64bit -2^63到2^63-1 float型 (单精度浮点型) 32bit double型 (双精度浮点型) 64bit char型 (字符型) 16bit

  • java 中函数的参数传递详细介绍

    java中函数的参数传递 总结: 1.将对象(对象的引用)作为参数传递时传递的是引用(相当于指针).也就是说函数内对参数所做的修改会影响原来的对象.   2.当将基本类型或基本类型的包装集作为参数传递时,传递的是值.也就是说函数内对参数所做的修改不会影响原来的变量.   3.数组(数组引用))作为参数传递时传递的是引用(相当于指针).也就是说函数内对参数所做的修改会影响原来的数组.   4.String类型(引用)作为参数传递时传递的是引用,只是对String做出任何修改时有一个新的String

  • java向多线程中传递参数的三种方法详细介绍

    在传统的同步开发模式下,当我们调用一个函数时,通过这个函数的参数将数据传入,并通过这个函数的返回值来返回最终的计算结果.但在多线程的异步开发模式下,数据的传递和返回和同步开发模式有很大的区别.由于线程的运行和结束是不可预料的,因此,在传递和返回数据时就无法象函数一样通过函数参数和return语句来返回数据.本文就以上原因介绍了几种用于向线程传递数据的方法,在下一篇文章中将介绍从线程中返回数据的方法. 欲先取之,必先予之.一般在使用线程时都需要有一些初始化数据,然后线程利用这些数据进行加工处理,并

  • 简单谈谈Java中String类型的参数传递问题

    提要:本文从实现原理的角度上阐述和剖析了:在Java语言中,以 String 作为类型的变量在作为方法参数时所表现出的"非对象"的特性. 一.最开始的示例 写代码最重要的就是实践,不经过反复试验而得出的说辞只能说是凭空遐想罢了.所以,在本文中首先以一个简单示例来抛出核心话题: public class StringAsParamOfMethodDemo { public static void main(String[] args) { StringAsParamOfMethodDem

  • 简单谈谈Java中的方法和方法重载

    今天我们就讲一点内容,来说说Java中的方法和方法重载以及需要注意的一些地方: 方法: Java的方法类似与其他语言的函数,是一段用来完成特定功能的代码片段, 声明格式: [修饰符1 修饰符2 ....] ,返回值类型 方法名 (形式参数列表) { Java语句: - - -} 形式参数:在方法被调用时用于接受外界输入的数据: 实参: 调用方法时世界传给方法的数据: 返回值: 方法在执行完毕后返回给调用他的环境的数据: 返回值类型: 事先约定好的返回值的数据类型,如无返回值必须给出返回值类型vo

  • 详解Java中String类型与默认字符编码

    为什么写这个 至于为什么要写这个,主要是一句mmp一定要讲,绕了一上午,晕死 Java程序中的中文乱码问题一直是一个困扰程序员的难题,自己也不例外,早在做项目时就遇到过很多编码方式的坑,当时想填来着,但是嫌麻烦.这次终于忍不住了,一定要弄个明白 String类型的编码方式 从网上查的资料都说,Java默认的字符编码是Unicode,而String类型的编码方式是与JVM编码方式和本机操作系统默认字符集有关的.于是我做出了测试 在Java中可以这样显示查看本地编码方式(JVM还是OS呢?) //

  • 浅析java中String类型中“==”与“equal”的区别

    一.前言 1.1.首先很多人都知道,String中用"=="比较的是地址,用equals比较的是内容,很多人对此用的是记忆法,通过记忆来加强此的引用,但是其真正的原理其实并不难,当我们真正明白其为什么的时候,用起来也会更加灵活,更加有底气(形容得不太好,朋友别见怪): 二相关知识的准备 类型常量池 运行时常量池 字符串常量池 我们今天讨论的主题是当然是字符串常量池: 为什么在这要把另外两个常量池拿出说一下呢,首先小生我在网上或者cnds上看到很多人在争论字符串常量池是存在与方法区还是堆

  • 谈谈Java中整数类型(short int long)的存储方式

    在java中的整数类型有四种,分别是 byte  short int long 其中byte只有一个字节 0或1,在此不详细讲解. 其他的三种类型如下: 1. 基本类型:short 二进制位数:16 包装类:java.lang.Short 最小值:Short.MIN_VALUE=-32768 (-2的15此方) 最大值:Short.MAX_VALUE=32767 (2的15次方-1) 2. 基本类型:int 二进制位数:32 包装类:java.lang.Integer 最小值:Integer.M

  • 简单谈谈Java中的栈和堆

    人们常说堆栈堆栈,堆和栈是内存中两处不一样的地方,什么样的数据存在栈,又是什么样的数据存在堆中? 这里浅谈Java中的栈和堆 首先,将结论写在前面,后面再用例子加以验证. Java的栈中存储以下类型数据,栈对应的英文单词是Stack 基本类型 引用类型变量 方法 栈的优势是,存取速度比堆要快,仅次于寄存器,栈数据可以共享.但缺点是,存在栈中的数据大小与生存期必须是确定的,缺乏灵活性. 栈中主要存放一些基本类型的变量(int, short, long, byte, float, double, b

  • 简单谈谈java中final,finally,finalize的区别

    (1) final:修饰符(关键字),如果一个类被声明为final,意味着它不能再派生出新的子类,不能作为父类被继承.因此一个类不能既被声明为 abstract的,又被声明为final的.将变量或方法声明为final,可以保证它们在使用中不被改变.被声明为final的变量必须在声明时给定初值,而在以后的引用中只能读取,不可修改.被声明为final的方法也同样只能使用,不能重载 (2) finally:在异常处理时提供 finally 块来执行任何清除操作.如果抛出一个异常,那么相匹配的 catc

  • 简单谈谈Java 中的线程的几种状态

    Java 中的线程有以下状态: 新建状态(New):新创建的线程,还未执行. 就绪状态(Runnable):执行了 start() 方法,等待运行, 运行状态(Running):就绪状态的线程开始执行程序代码. 阻塞状态(Blocked) 同步堵塞:在运行过程中,需要拿到锁才能运行,而锁被其他资源占用,需要等待. 等待堵塞:执行了 wait() 方法,进入了等待. 其他堵塞:执行了 join().sleep() 方法,进入了等待. 终止状态(Terminated):运行完 run() 方法后结束

  • 简单谈谈java中匿名内部类构造函数

    先看看下面的代码能不能编译通过: public static void main(String[] args) { List l1 = new ArrayList(); List l2 = new ArrayList(){}; List l3 = new ArrayList(){{}}; System.out.println(l1.getClass() == l2.getClass() ); System.out.println(l2.getClass() == l3.getClass() );

  • 详解Java中ThreadLocal类型及简单用法

    目录 1 基本概念 2 简单使用 3 应用场景 4 底层原理 4.1 set(Object) 4.2 get() 4.3 remove() 4.4 ThreadLocalMap 5 内存泄漏隐患和防止策略 5.1 为什么会发生内存泄漏? 5.2 怎样防止内存泄漏? 1 基本概念 ThreadLocal类提供了线程局部变量.这些变量与普通变量的不同之处在于,每个访问一个变量(通过其get或set方法)的线程都有自己的.独立初始化的变量副本.ThreadLocal实例通常是希望将状态与线程关联起来的

随机推荐