iOS:序列化与反序列化

序列化: 将数据结构或对象转换成二进制串的过程。

反序列化: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

面向对象的程序在运行的时候会创建一个复杂的对象图,经常要以二进制的方法序列化这个对象图,这个过程叫做Archiving. 二进制流可以通过网络或写入文件中(来源于某教材的一段话)

本人的理解是当你于写数据需要本地存储时,即将你的数据写到硬盘上的时候,你就必须对他进行序列化,转换成二进制文件,从而便于在磁盘上的读写,同理在取出的时候必须将其在反序列化,这样才能将数据读出来,就好比加密和揭秘的过程。

在ios应用中如果需要保存大对象数据可以采用xml文件或者属性文件方式,但由于采用的纯文本方式保密性不够,如将保存数据封装为自定义类的实例通过序列化的二进制方式进行保存,这样安全性会有所提高。

具有序列化能力的类必须实现NSCoding协议的两个函数:

-(void) encodeWithCoder:(NSCoder *)encoder;

-(id) initWithCoder:(NSCoder *)decoder;

其中encodeWithCoder函数使自定义对象的各数据字段序列化,initWithCoder函数使二进制数据文件反序列化为对象实例。例如一个网站的注册用户信息类,包含站点名称siteName、站点地址siteAddress、注册用户名userName、登录密码password、用户头像logoImage。该数据类的声明代码:#import@interface RegUserInfo : NSObject{

NSString *siteName;

NSString *siteAddress;

NSString *userName;

UIImage *logoImage;

}

@property (nonatomic, strong) NSString *siteName, *siteAddress, *userName;

@property (nonatomic, strong) UIImage *logoImage;

@end

对数据成员序列化时需要实现- (void)encodeObject:(id)objv forKey:(NSString*)key,如果数据成员是基本数据类型int时,需要使用

- (void)encodeInt:(int)intv forKey:(NSString*)key,encodeWithCoder的具体实现方式如下所示。

-(void) encodeWithCoder:(NSCoder *)encoder {

[encoder encodeObject:siteName forKey:@"siteName"];

[encoder encodeObject:siteAddress forKey:@"siteAddress"];

[encoder encodeObject:userName forKey:@"userName"];

[encoder encodeObject:logoImage forKey:@"logoImage"];

}

同样反序列化时需要实现-(id) initWithCoder:(NSCoder *)decoder方法,针对每个数据成员使用- (id)decodeObjectForKey:(NSString *)key方法进行解码。具体代码如下所示。

-(id) initWithCoder:(NSCoder *)decoder {

siteName = [decoder decodeObjectForKey:@"siteName"];

siteAddress = [decoder decodeObjectForKey:@"siteAddress"];

logoImage = [decoder decodeObjectForKey:@"userName"];

siteLogo = [decoder decodeObjectForKey:@"logoImage"];

return self;

}

注意:为序列化指定的key值必须保持唯一性,编码和解码过程中使用的key必须一致。

对userInfo对象的序列化和反序列化代码如下所示。

/*序列化成arch.dat文件*/

[NSKeyedArchiver archiveRootObject:userInfo toFile:@"arch.dat"];

/*由文件arch.dat反序列化成RegUserInfo对象*/

RegUserInfo *newUserInfo = [NSKeyedUnarchiver unarchiveObjectWithFile: @"arch.dat"];

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 158,847评论 4 362
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,208评论 1 292
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,587评论 0 243
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 43,942评论 0 205
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,332评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,587评论 1 218
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,853评论 2 312
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,568评论 0 198
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,273评论 1 242
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,542评论 2 246
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,033评论 1 260
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,373评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,031评论 3 236
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,073评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,830评论 0 195
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,628评论 2 274
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,537评论 2 269

推荐阅读更多精彩内容