• 值传递和引用传递的讲解


    值传递:(形式参数类型是基本数据类型):方法调用时,实际参数把它的值传递给对应的形式参数,形式参数只是用实际参数的值初始化自己的存储单元内容,是两个不同的存储单元,所以方法执行中形式参数值的改变不影响实际参数的值。

    引用传递:(形式参数类型是引用数据类型参数):也称为传地址。方法调用时,实际参数是对象(或数组),这时实际参数与形式参数指向同一个地址,在方法执行 中,对形式参数的操作实际上就是对实际参数的操作,这个结果在方法结束后被保留了下来,所以方法执行中形式参数的改变将会影响实际参数。
    1·实例:值传递:传递的是值的拷贝,也就是说传递后就互不相关了。

    public class TempTest {
    private void test1(int a){
    a = 5;
    System.out.println("test1方法中的a="+a);
    }
    
    public static void main(String[] args) {
    TempTest t = new TempTest();
    int a = 3;
    t.test1(a);//传递后,test1方法对变量值的改变不影响这里的a
    System.out.println(”main方法中的a=”+a);
    }
    }

    执行结果是

    test1方法中的a=5
    main方法中的a=3
    

     2:引用传递:传递的参数是按引用进行传递,其实传递的引用的地址,也就是变量所对应的内存空间的地址

     1  public class TempTest {
     2  private void test1(A a){
     3  a.age = 20;
     4  System.out.println("test1方法中的age="+a.age);
     5  }
     6  public static void main(String[] args) {
     7  TempTest t = new TempTest();
     8  A a = new A();
     9  a.age = 10;
    10  t.test1(a); //这里是按引用方式传递的
    11  System.out.println(”main方法中的age=”+a.age);
    12  }
    13  }
    14  class A{
    15  public int age = 0;
    16  }

    执行的结果为

    test1方法中的age=20
    main方法中的age=20
    

     3:理解按引用传递的过程——内存分配示意图

      

    用上面的例子来进行分析:

    (1):运行开始,运行第8行,创建了一个A的实例,内存分配示意如下:


    (2):运行第9行,是修改A实例里面的age的值,运行后内存分配示意如下:


    (3):运行第10行,是把main方法中的变量a所引用的内存空间地址,按引用传递给test1方法中的a变量。请注意:这两个a变量是完全不同的,不要被名称相同所蒙蔽。

    内存分配示意如下:


    由于是按引用传递,也就是传递的是内存空间的地址,所以传递完成后形成的新的内存示意图如下:


    也就是说:是两个变量都指向同一个空间。

    (4):运行第3行,为test1方法中的变量a指向的A实例的age进行赋值,完成后形成的新的内存示意图如下:


    此时A实例的age值的变化是由test1方法引起的

    (5):运行第4行,根据此时的内存示意图,输出test1方法中的age=20

    (6):运行第11行,根据此时的内存示意图,输出main方法中的age=20

    4:对上述例子的改变

    理解了上面的例子,可能有人会问,那么能不能让按照引用传递的值,相互不影响呢?就是test1方法里面的修改不影响到main方法里面呢?

    方法是在test1方法里面新new一个实例就可以了。改变成下面的例子,其中第3行为新加的:

     1  public class TempTest {
     2  private void test1(A a){
     3  a = new A();//新加的一行
     4  a.age = 20;
     5  System.out.println("test1方法中的age="+a.age);
     6  }
     7  public static void main(String[] args) {
     8  TempTest t = new TempTest();
     9  A a = new A();
    10  a.age = 10;
    11  t.test1(a);
    12  System.out.println(”main方法中的age=”+a.age);
    13  }
    14 }
    15 class A{
    16  public int age = 0;
    17 }

    运行结果

    test1方法中的age=20
    main方法中的age=10
    

     5.解释

    (1):运行开始,运行第9行,创建了一个A的实例,内存分配示意如下:

    (2):运行第10行,是修改A实例里面的age的值,运行后内存分配示意如下:

    (3):运行第11行,是把main方法中的变量a所引用的内存空间地址,按引用传递给test1方法中的a变量。请注意:这两个a变量是完全不同的,不要被名称相同所蒙蔽。

    内存分配示意如下:

    由于是按引用传递,也就是传递的是内存空间的地址,所以传递完成后形成的新的内存示意图如下:


    也就是说:是两个变量都指向同一个空间。

    (4):运行第3行,为test1方法中的变量a重新生成了新的A实例的,完成后形成的新的内存示意图如下:

    (5):运行第4行,为test1方法中的变量a指向的新的A实例的age进行赋值,完成后形成的新的内存示意图如下:

    注意:这个时候test1方法中的变量a的age被改变,而main方法中的是没有改变的。

    (6):运行第5行,根据此时的内存示意图,输出test1方法中的age=20

    (7):运行第12行,根据此时的内存示意图,输出main方法中的age=10

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