详解Java使用JMH进行基准性能测试
一、前言
在日常开发工作当中,开发人员可能有这些困惑:自己写的这个方法性能到底怎么样?在原接口实现方法中添加了新的业务逻辑,对整个接口的性能影响有多少?有多种实现方式(或开源类库),到底哪一种性能更好?…
当遇到类似困惑或者说问题的时候,怎么办呢?当然是测试验证,实践出真知!本文讲述的就是一个方法级别的性能测试工具——jmh。
二、jmh概述
1、什么是jmh
jmh,即java microbenchmark harness,是专门用于代码微基准测试的工具套件。何谓micro benchmark呢?简单的来说就是基于方法层面的基准测试,精度可以达到微秒级。其由oracle/openjdk内部开发jit编译器的大佬们所开发,作为java的方法级性能测试工具可以说是根正苗红了。(官方地址:http://hg.openjdk.java.net/code-tools/jmh/ )
2、jmh适用的典型场景
a、优化热点方法,准确的知道某个方法的执行耗时,以及不同入参与最终实际耗时的关系,从而针对性的进行优化;
b、寻找最佳方案,验证接口方法不同实现方式的实际吞吐量,从而确定最佳实现方式 。如:选择json转换工具时选fastjson还是gson、字符串连接使用stringbuilder方式还是直接相加;
c、分析性能损耗,在原接口方法业务逻辑中添加新的业务代码时,对整个业务方法的性能影响。如:在原业务逻辑中,添加一个插入操作日志的操作,可以分析新加操作对整个业务方法的性能影响。
d、分析百分比内的耗时,即测试方法多次调用时百分比区间内的耗时,如:测试调用某个方法,50%以内的调用耗时是8.2ms/op,90%以内是9.3ms/op,99.99%以内是10.2ms/op,等等。(模式为mode.sampletime)
3、jmh基本概念
a、mode :表示jmh测试中的模式,默认有5种,分别是throughput(吞吐量)、averagetime(平均耗时)、sampletime(随机采样)、singleshottime(单次执行)、all(以上4种都来一次);
b、fork:表示jmh将用来测试的进程数;
c、warmup : 表示预热,在hotspot中,jvm的jit编译器会对热点代码进行编译优化, 因此为了最接近真实的情况,需要先预热测试代码,使jit编译器完成可能需要的优化,从而令jmh最终测试结果更加准确;
d、iteration :表示jmh中的最小测试迭代单位,即测试次数,一般默认值是每次1s;
e、benchmark:用于标注jmh将进行测试的方法。(类似junit中的@test注解)
三、jmh的使用
1、快速跑起来
jmh的基本使用只需2步,第1步是引入maven依赖包,第2步是根据工具框架模板编写测试类,以下通过一个简单例子进行详细说明:
例1:测试一个方法的平均耗时
第1步:引入maven依赖: (笔者使用的jmh版本为1.21)
<!-- jmh --> <dependency> <groupid>org.openjdk.jmh</groupid> <artifactid>jmh-core</artifactid> <version>${jmh.version}</version> </dependency> <dependency> <groupid>org.openjdk.jmh</groupid> <artifactid>jmh-generator-annprocess</artifactid> <version>${jmh.version}</version> <scope>provided</scope> </dependency>
第2步:编写测试方法:
package com.xiaojiang; import org.openjdk.jmh.annotations.benchmark; import org.openjdk.jmh.annotations.benchmarkmode; import org.openjdk.jmh.annotations.mode; import org.openjdk.jmh.annotations.outputtimeunit; import org.openjdk.jmh.runner.runner; import org.openjdk.jmh.runner.options.options; import org.openjdk.jmh.runner.options.optionsbuilder; import java.util.concurrent.timeunit; /** * @ description:jmh使用第一个例子 * @ author :xiaojiang * @ date :created in 2019-06-19 * @ version :0.0.1 */ @outputtimeunit(timeunit.milliseconds) @benchmarkmode(mode.averagetime) public class jmhdemoone { public static void main(string[] args) throws exception{ options options = new optionsbuilder() .include(jmhdemoone.class.getname()) .build(); new runner(options).run(); } /** * 测试sayhello的平局耗时 * * @throws exception */ @benchmark public void sayhello() throws exception{ //todo 业务方法 ,此处用休眠的方式模拟业务耗时10 ms timeunit.milliseconds.sleep(10); } }
代码说明:
通过以上例子可以发现,一个基本的jmh测试实现其实并不是很复杂,非常类似于用junit做单元测试。具体说明如下:
a、类名jmhdemoone 上的@outputtimeunit、@benchmarkmode这两个注解,表明这是一个jmh的测试类;(具体注解含义 ,以及更多注解说明请参考下文jmh常用注解详细介绍)
b、主函数入口main方法中指定了一些基本测试参数选项;(基本就是固定写法。其实有更多相关参数方法可以添加,但这些参数笔者建议通过注解的方式在类上直接添加,这样来的更加方便)
c、通过@benchmark注解标注需要benchmark(基准测试)的具体方法;
直接运行测试方法,控制台输出测试结果如下:(笔者jdk版本为1.8,ide工具为idea2018)
# jmh version: 1.21 # vm version: jdk 1.8.0_144, java hotspot(tm) 64-bit server vm, 25.144-b01 # vm invoker: d:\java\jdk1.8.0_144\jre\bin\java.exe # vm options: -javaagent:d:\program files\jetbrains\intellij idea 2018.2.5\lib\idea_rt.jar=55987:d:\program files\jetbrains\intellij idea 2018.2.5\bin -dfile.encoding=utf-8 # warmup: 5 iterations, 10 s each # measurement: 5 iterations, 10 s each # timeout: 10 min per iteration # threads: 1 thread, will synchronize iterations # benchmark mode: average time, time/op # benchmark: com.xiaojiang.jmhdemoone.sayhello # run progress: 0.00% complete, eta 00:08:20 # fork: 1 of 5 # warmup iteration 1: 10.716 ms/op # warmup iteration 2: 10.640 ms/op # warmup iteration 3: 10.737 ms/op # warmup iteration 4: 10.693 ms/op # warmup iteration 5: 10.723 ms/op iteration 1: 10.716 ms/op iteration 2: 10.724 ms/op iteration 3: 10.772 ms/op iteration 4: 10.758 ms/op iteration 5: 10.709 ms/op # run progress: 20.00% complete, eta 00:06:43 # fork: 2 of 5 # warmup iteration 1: 10.744 ms/op # warmup iteration 2: 10.732 ms/op # warmup iteration 3: 10.748 ms/op # warmup iteration 4: 10.728 ms/op # warmup iteration 5: 10.760 ms/op iteration 1: 10.701 ms/op iteration 2: 10.709 ms/op iteration 3: 10.719 ms/op iteration 4: 10.714 ms/op iteration 5: 10.703 ms/op # run progress: 40.00% complete, eta 00:05:02 # fork: 3 of 5 # warmup iteration 1: 10.729 ms/op # warmup iteration 2: 10.731 ms/op # warmup iteration 3: 10.728 ms/op # warmup iteration 4: 10.700 ms/op # warmup iteration 5: 10.709 ms/op iteration 1: 10.708 ms/op iteration 2: 10.701 ms/op iteration 3: 10.708 ms/op iteration 4: 10.726 ms/op iteration 5: 10.698 ms/op # run progress: 60.00% complete, eta 00:03:21 # fork: 4 of 5 # warmup iteration 1: 10.724 ms/op # warmup iteration 2: 10.688 ms/op # warmup iteration 3: 10.748 ms/op # warmup iteration 4: 10.732 ms/op # warmup iteration 5: 10.772 ms/op iteration 1: 10.729 ms/op iteration 2: 10.688 ms/op iteration 3: 10.705 ms/op iteration 4: 10.687 ms/op iteration 5: 10.709 ms/op # run progress: 80.00% complete, eta 00:01:40 # fork: 5 of 5 # warmup iteration 1: 10.688 ms/op # warmup iteration 2: 10.696 ms/op # warmup iteration 3: 10.692 ms/op # warmup iteration 4: 10.684 ms/op # warmup iteration 5: 10.683 ms/op iteration 1: 10.719 ms/op iteration 2: 10.720 ms/op iteration 3: 10.695 ms/op iteration 4: 10.710 ms/op iteration 5: 10.760 ms/op result "com.xiaojiang.jmhdemoone.sayhello": 10.716 ±(99.9%) 0.016 ms/op [average] (min, avg, max) = (10.687, 10.716, 10.772), stdev = 0.021 ci (99.9%): [10.700, 10.731] (assumes normal distribution) # run complete. total time: 00:08:24 remember: the numbers below are just data. to gain reusable insights, you need to follow up on why the numbers are the way they are. use profilers (see -prof, -lprof), design factorial experiments, perform baseline and negative tests that provide experimental control, make sure the benchmarking environment is safe on jvm/os/hw level, ask for reviews from the domain experts. do not assume the numbers tell you what you want them to tell. benchmark mode cnt score error units jmhdemoone.sayhello avgt 25 10.716 ± 0.016 ms/op process finished with exit code 0
测试结果说明:
整个测试结果分为3大块,测试基本参数信息、测试过程、测试结果,各行含义具体说明如下:
块 | 说明 |
---|---|
参数信息(1-10行) | 1:jmh版本 2:jvm版本信息 3:jvm程序(jdk安装路径) 4:jvm参数配置 5:预热参数:预热次数、每次持续时间 6:测试参数:测试次数、每次持续时间 7:每次测试迭代超时时间 8:每个测试进程的测试线程数 9: 测试的模式 10:测试的方法 |
测试过程(12-75行) | 12-23:第1次fork测试 (fork可以理解为1个独立的进程) 12:测试完成进度,预计剩余需要时间 13:当前第几次fork 14-18:预热执行,每次预热执行耗时 19-23:正式测试执行,每次测试执行耗时 25-36:第2次fork测试 38-49:第3次fork测试 51-62:第4次fork测试 64-75:第5次fork测试 |
测试结果(78-95行) | 78-81:测试结果,包括测试的方法、平均耗时[平局耗时的比例]、最大最小 耗时、测试结果数据离散度(stdev)等 84:测试总耗时 86-90:对测试结果的解释 92-93:测试结论{测试的方法、测试类型(mode)、测试总次数(cnt)、测试结果(score)、误差(error)、单位(units)} 95:结束 |
注:
a、测试结果中的measurement、fork、warmup等参数,是jmh采用了默认的配置值,实际使用中,我们可根据需要指定相关参数。
b、运行这个测试类可以在idea中直接跑,也可以打成 jar 包到服务器上跑。
c、本测试结果是直接输出在控制台,如有需要,可将测试结果输出到文件中,方法是在options中添加output方法指定测试结果输出目录,如下:
options options = new optionsbuilder() .include(jmhdemoone.class.getname()) .output("d:/jmhdemoone.log") //将测试结果输出到指定目录文件 .build();
2、jmh常用注解详细介绍
注解 | 介绍 |
---|---|
@benchmarkmode | 基准测试模式。一共有5种可选值:(其实是4种) mode.throughput:吞吐量模式,即单位时间内方法的吞吐量 mode.averagetime:平均耗时模式,即一定测试次数内方法执行的平均耗时 mode.sampletime:随机采样模式,即最终结果为取样结果分布比例 mode.singleshottime:单次执行模式,即只会执行一次(以上的模式通常会有预热、会迭代执行多次,这个模式可用于测试某些特定场景,如冷启动时的性能) mode.all:即以上模式都执行一遍 ----------------------------------- 用法示例:(benchmark模式为平均耗时模式) @benchmarkmode(mode.averagetime) |
@outputtimeunit | 测试结果的时间单位。其值为java.util.concurrent.timeunit 枚举中的值,通常用的值是秒、毫秒、微妙(需要注意的是,在不同测试模式下,需要选择合适的时间单位,从而获取更精确的测试结果。) ------------------------------------ 用法示例:(benchmark结果时间单位为毫秒) @outputtimeunit(timeunit.milliseconds) |
@benchmark | 基准测试,方法级注解(配置在方法名上)。用于标注需要进行benchmark (基准测试)的方法 ------------------------------------ 用法示例:(方法需要benchmark) @benchmark |
@warmup | 预热参数。配置预热的相关参数,参数含义是:iterations(预热次数)、time (预热时间)、timeunit (时间单位) ------------------------------------ 用法示例:(预热10次,每次20s) @warmup(iterations = 10, time = 20, timeunit = timeunit.seconds) |
@measurement | 度量,即benchmark基本参数。参数含义是:iterations(测试次数)、time (每次测试时间)、timeunit (时间单位) ------------------------------------ 用法示例:(测试5次,每次30s) @measurement(iterations = 5, time = 30, timeunit = timeunit.seconds) |
@fork | 分叉,即进程数。用于配置将使用多少个进程进行测试 ------------------------------------ 用法示例:(使用3个进程) @fork(3) |
@threads | 线程数。每个fork(进程)中的线程数,一般可设为测试机器cpu核心数。 ------------------------------------ 用法示例:(使用4个线程) @threads(4) |
@param | 成员参数,属性级注解。用于测试方法在不同入参情况下的性能表现。 ------------------------------------ 用法示例:(入参值依次为1 、10、100) @param({“1”, “10”, “100”}) |
@setup | 设置,方法级注解。用于标注benchmark前的操作,通常用于测试前初始化参数资源,如初始化数据库连接等。 ------------------------------------ 用法示例:(初始化方法) @setup |
@teardown | 拆卸,方法级注解。用于标注benchmark后的操作,通常用于测试后回收资源,如关闭数据库连接等。 ------------------------------------ 用法示例:(回收方法) @teardown |
@state | 状态,表示一个类/方法的可用范围,其值有3个: scope.thread:默认状态,每个线程分配一个独享的实例; scope.benchmark:测试中的所有线程共享实例;(多线程测试情况下) scope.group:同一个组的线程共享实例; ------------------------------------ 用法示例:(默认值,每个线程分配一个实例) @state(scope.thread) |
@group | 测试组,方法级注解。适用分组测试,每组线程数不一样的场景。 ------------------------------------ 用法示例:(组名为“group_name”的一个组) @group(“group_name”) |
@groupthreads | 组线程数,方法级注解。通常和@group搭配使用 ------------------------------------ 用法示例:(组线程数为10) @groupthreads(10) |
@timeout | 超时时间。每次测试迭代超时时间 ------------------------------------ 用法示例:(每次测试超时时间为20min) @timeout(time = 20, timeunit = timeunit.minutes) |
以上是使用jmh测试中常用的注解,当然jmh还有一些其它注解,如@compilercontrol、@auxcounters 等等,这些注解通常可用于满足特定的测试场景需求,具体相关使用如有需要,可参考官方示例,官方demo比较详细,比较好理解学习。
3、更多示例
本小节笔者将通过几个小示例,展示jmh的基本使用。
例2:
测试验证字符串连接处理时,使用stringbuilder方式是否比直接相加好。
package com.xiaojiang; import org.openjdk.jmh.annotations.*; import org.openjdk.jmh.runner.runner; import org.openjdk.jmh.runner.options.options; import org.openjdk.jmh.runner.options.optionsbuilder; import java.util.concurrent.timeunit; /** * @ description:jmh使用第二个例子 * @ author :xiaojiang * @ date :created in 2019-06-19 * @ version :0.0.1 */ @outputtimeunit(timeunit.seconds) @benchmarkmode(mode.throughput) @warmup(iterations = 5, time = 1, timeunit = timeunit.milliseconds) @measurement(iterations = 10, time = 5, timeunit = timeunit.seconds) @state(scope.thread) public class jmhdemotwo { public static void main(string[] args) throws exception{ options options = new optionsbuilder() .include(jmhdemotwo.class.getname()) .build(); new runner(options).run(); } /** * 字符串个数 */ @param({"10", "100", "1000"}) private int number; /** * 字符串直接相加方式 */ @benchmark public void stringaddmode(){ string str = ""; for(int i=0;i<number;i++){ str = str + i; } } /** * 字符串通过stringbuilder的append方式 */ @benchmark public void stringbuildermode(){ stringbuilder sb = new stringbuilder(); for(int i=0;i<number;i++){ sb.append(i); } } }
测试结果:
//---省略测试过程结果----------
benchmark (number) mode cnt score error units
jmhdemotwo.stringaddmode 10 thrpt 50 7670608.558 ± 99068.181 ops/s
jmhdemotwo.stringaddmode 100 thrpt 50 437133.436 ± 7738.031 ops/s
jmhdemotwo.stringaddmode 1000 thrpt 50 4023.846 ± 62.872 ops/s
jmhdemotwo.stringbuildermode 10 thrpt 50 22608867.036 ± 669332.843 ops/s
jmhdemotwo.stringbuildermode 100 thrpt 50 1232847.661 ± 23742.088 ops/s
jmhdemotwo.stringbuildermode 1000 thrpt 50 98367.745 ± 1487.840 ops/s
从测试结果可以看出,在字符串连接数量分别为10、100、1000时,通过stringbuilder处理字符串的方式比直接相加的方式性能都要强一些;如,当字符窜数量为1000时,直接相加方式的方法吞吐量为4023.846 ops/s,stringbuilder的方式方法吞吐量达到 98367.745ops/s 。(当然具体测试结果值和机器配置、jvm配置有关)
例3:
测试常用序列化json库fastjson、gson、jackson的性能(均为截止2019.06最新版本)。
package com.xiaojiang; import org.openjdk.jmh.annotations.*; import org.openjdk.jmh.runner.runner; import org.openjdk.jmh.runner.options.options; import org.openjdk.jmh.runner.options.optionsbuilder; import java.util.arraylist; import java.util.date; import java.util.list; import java.util.concurrent.timeunit; /** * @ description:jmh使用第三个例子 * @ author :xiaojiang * @ date :created in 2019-06-19 * @ version :0.0.1 */ @outputtimeunit(timeunit.milliseconds) @benchmarkmode(mode.singleshottime) @warmup(iterations = 5) @measurement(iterations = 1) @state(scope.benchmark) @fork(1) public class jmhdemothree { public static void main(string[] args) throws exception{ options options = new optionsbuilder() .include(jmhdemothree.class.getname()) .build(); new runner(options).run(); } /** * 序列化次数 */ @param({"100", "10000", "1000000"}) private int number; private userinfo userinfo; private string fastjson_jsonstr; private string gson_jsonstr; private string jackson_jsonstr; /** * fastjson bean2json */ @benchmark public void fastjson_bean2json(){ for (int i=0;i<number;i++){ jsonutil.fastjson_bean2json(userinfo); } } /** * gson bean2json */ @benchmark public void gson_bean2json(){ for (int i=0;i<number;i++){ jsonutil.gson_bean2json(userinfo); } } /** * jackson bean2json */ @benchmark public void jackson_bean2json(){ for (int i=0;i<number;i++){ jsonutil.jackson_bean2json(userinfo); } } /** * fastjson json2bean */ @benchmark public void fastjson_json2bean(){ for (int i=0;i<number;i++){ jsonutil.fastjson_json2bean(fastjson_jsonstr,userinfo.class); } } /** * gson json2bean */ @benchmark public void gson_json2bean(){ for (int i=0;i<number;i++){ jsonutil.gson_json2bean(gson_jsonstr,userinfo.class); } } /** * jackson json2bean */ @benchmark public void jackson_json2bean(){ for (int i=0;i<number;i++){ jsonutil.jackson_json2bean(jackson_jsonstr,userinfo.class); } } /** * 初始化参数 */ @setup public void init(){ userinfo = new userinfo(); userinfo.setusername("张三"); userinfo.setgender("男"); userinfo.setage(18); userinfo.setbirthday(new date()); userinfo.setcreatetime(system.currenttimemillis()); list<string> list = new arraylist<>(); list.add("北京三里屯儿那条街那条巷那一号"); list.add("上海三里屯儿那条街那条巷那一号"); list.add("深圳三里屯儿那条街那条巷那一号"); userinfo.setaddress(list); fastjson_jsonstr = jsonutil.fastjson_bean2json(userinfo); gson_jsonstr = jsonutil.gson_bean2json(userinfo); jackson_jsonstr = jsonutil.jackson_bean2json(userinfo); } }
(其它相关代码后附)
测试结果:
//---省略测试过程结果----------
benchmark (number) mode cnt score error units
jmhdemothree.fastjson_bean2json 100 ss 1.586 ms/op
jmhdemothree.fastjson_bean2json 10000 ss 3.683 ms/op
jmhdemothree.fastjson_bean2json 1000000 ss 500.924 ms/op
jmhdemothree.fastjson_json2bean 100 ss 0.978 ms/op
jmhdemothree.fastjson_json2bean 10000 ss 5.493 ms/op
jmhdemothree.fastjson_json2bean 1000000 ss 362.337 ms/op
jmhdemothree.gson_bean2json 100 ss 2.106 ms/op
jmhdemothree.gson_bean2json 10000 ss 28.693 ms/op
jmhdemothree.gson_bean2json 1000000 ss 1890.999 ms/op
jmhdemothree.gson_json2bean 100 ss 7.175 ms/op
jmhdemothree.gson_json2bean 10000 ss 110.298 ms/op
jmhdemothree.gson_json2bean 1000000 ss 7310.555 ms/op
jmhdemothree.jackson_bean2json 100 ss 2.111 ms/op
jmhdemothree.jackson_bean2json 10000 ss 8.859 ms/op
jmhdemothree.jackson_bean2json 1000000 ss 376.587 ms/op
jmhdemothree.jackson_json2bean 100 ss 1.992 ms/op
jmhdemothree.jackson_json2bean 10000 ss 10.723 ms/op
jmhdemothree.jackson_json2bean 1000000 ss 714.569 ms/op
从测试结果可以看出,不论是bean2json还是json2bean,fastjson的性能比gson、jackson都要好一些,当然,jackson性能也很不错(不愧是spring默认的序列化和反序列化工具),尤其是当序列化与反序列化次数较多时,fastjson优势尤其明显。当然,由于笔者用于测试的实体bean数据结构还是较为简单,在一些较为复杂的数据结构场景下,其各自的性能表现可能有所不一样。(笔者用的测试mode是mode.singleshottime,只测试一次,且由于机器等原因,所以误差可能相对较大。有兴趣的读者,可以测试一下不同测试mode下,更复杂的数据结构场景下,各序列化/反序列化工具的性能表现)
四、小结
1、jmh官方并没有提供比较详细的使用文档(这也是笔者整理本文的重要原因),但是其提供了许多详细、较容易理解的例子,有问题的可以参考,地址为:http://hg.openjdk.java.net/code-tools/jmh/file/99d7b73cf1e3/jmh-samples/src/main/java/org/openjdk/jmh/samples 。
2、jmh中的参数配置,许多参数可以直接在main方法的options中设置,也可以通过在类上直接添加注解配置。
3、注意:跑测试的时候要直接用run的方式跑,不要用debug的方式跑,否则会出错。
4、jmh适用于方法级别的基准性能测试,并不适用于跨系统、跨服务之间的全链路测试。
5、使用jmh基准测试,虽然精度可以达到微妙级,但是测试结果依然是会存在一定误差的;由于测试机器、场景、jvm配置等不同而引起测试误差是完全可能的,只是这个误差能否在可接受的范围内。
6、最终测试结果是fork参数与每次测试迭代参数的合集,如fork值为3,iterations值为5,那最终测试次数就是 3 * 5 = 15次。
参考文章:
http://hg.openjdk.java.net/code-tools/jmh/file/99d7b73cf1e3/jmh-samples/src/main/java/org/openjdk/jmh/samples
http://java-performance.info/jmh/
https://www.cnblogs.com/tranquillity/p/9488572.html
https://www.xncoding.com/2018/01/07/java/jmh.html
https://blog.csdn.net/lxbjkben/article/details/79410740
http://blog.dyngr.com/blog/2016/10/29/introduction-of-jmh/
http://irfen.me/java-jmh-simple-microbenchmark/
https://www.cnblogs.com/bestzhang/p/10082119.html
附:
json工具pom依赖:
<!--fastjson--> <dependency> <groupid>com.alibaba</groupid> <artifactid>fastjson</artifactid> <version>1.2.58</version> </dependency> <!--gson--> <dependency> <groupid>com.google.code.gson</groupid> <artifactid>gson</artifactid> <version>2.8.5</version> </dependency> <!--jackson--> <dependency> <groupid>com.fasterxml.jackson.core</groupid> <artifactid>jackson-databind</artifactid> <version>2.9.9</version> </dependency> <dependency> <groupid>com.fasterxml.jackson.core</groupid> <artifactid>jackson-core</artifactid> <version>2.9.9</version> </dependency> <dependency> <groupid>com.fasterxml.jackson.core</groupid> <artifactid>jackson-annotations</artifactid> <version>2.9.9</version> </dependency>
userinfo.java:
package com.xiaojiang; import java.util.date; import java.util.list; /** * @ description:用户信息 * @ author :xiaojiang * @ date :created in 2019-06-19 * @ version :0.0.1 */ public class userinfo { private string username; //用户名 private string gender; //用户性别 private integer age; //用户年龄 private date birthday; //用户生日 private list<string> address; // 用户地址 private long createtime; //用户创建时间 public string getusername() { return username; } public void setusername(string username) { this.username = username; } public string getgender() { return gender; } public void setgender(string gender) { this.gender = gender; } public integer getage() { return age; } public void setage(integer age) { this.age = age; } public date getbirthday() { return birthday; } public void setbirthday(date birthday) { this.birthday = birthday; } public list<string> getaddress() { return address; } public void setaddress(list<string> address) { this.address = address; } public long getcreatetime() { return createtime; } public void setcreatetime(long createtime) { this.createtime = createtime; } @override public string tostring() { return "userinfo{" + "username='" + username + '\'' + ", gender='" + gender + '\'' + ", age=" + age + ", birthday=" + birthday + ", address=" + address + ", createtime=" + createtime + '}'; } }
jsonutil.java:
package com.xiaojiang; import com.alibaba.fastjson.json; import com.fasterxml.jackson.core.jsonprocessingexception; import java.io.ioexception; /** * @ description:json工具类 * @ author :xiaojiang * @ date :created in 2019-06-19 * @ version :0.0.1 */ public class jsonutil { private static com.google.gson.gson gson = new com.google.gson.gsonbuilder().create(); private static com.fasterxml.jackson.databind.objectmapper jacksonmapper = new com.fasterxml.jackson.databind.objectmapper(); public static string fastjson_bean2json(object object){ return com.alibaba.fastjson.json.tojsonstring(object); } public static <t> t fastjson_json2bean(string jsonstr, class<t> objectclass) { return json.parseobject(jsonstr, objectclass); } public static string gson_bean2json(object object){ return gson.tojson(object); } public static <t> t gson_json2bean(string jsonstr, class<t> objectclass){ return gson.fromjson(jsonstr,objectclass); } public static string jackson_bean2json(object object) { try { return jacksonmapper.writevalueasstring(object); } catch (jsonprocessingexception e) { e.printstacktrace(); } return null; } public static <t> t jackson_json2bean(string jsonstr, class<t> objectclass){ try { return jacksonmapper.readvalue(jsonstr,objectclass); } catch (ioexception e) { e.printstacktrace(); } return null; } }
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