Integer

本文介绍Java中整数的不同进制表示方法及其转换过程,包括二进制、八进制、十六进制与十进制间的转换。此外,还讨论了自动装箱和拆箱的概念,并展示了Integer类的用法。

要求大家把100这个数据的二进制,八进制,十六进制计算出来

package Integer;
/*
 * 需求1:我要求大家把100这个数据的二进制,八进制,十六进制计算出来
 * 需求2:我要求大家判断一个数据是否是int范围内的。
 * 		首先你的知道int的范围是多大?
 * 
 * 为了对基本数据类型进行更多的操作,更方便的操作,Java就针对每一种基本数据类型提供了对应的类类型。包装类类型。
 * byte 			Byte
 * short			Short
 * int				Integer
 * long				Long
 * float			Float
 * double			Double
 * char				Character
 * boolean			Boolean
 * 
 * 用于基本数据类型与字符串之间的转换。
 */
public class Demo01 {
	public static void main(String[] args) {
		// 不麻烦的就来了
		// public static String toBinaryString(int i)
		System.out.println(Integer.toBinaryString(100));
		// public static String toOctalString(int i)
		System.out.println(Integer.toOctalString(100));
		// public static String toHexString(int i)
		System.out.println(Integer.toHexString(100));

		// public static final int MAX_VALUE
		System.out.println(Integer.MAX_VALUE);
		// public static final int MIN_VALUE
		System.out.println(Integer.MIN_VALUE);
	}
}

Integer的构造方法:

 * public Integer(int value)
 * public Integer(String s)

 * 注意:这个字符串必须是由数字字符组成

package Integer;
/*
 * Integer的构造方法:
 * public Integer(int value)
 * public Integer(String s)
 * 		注意:这个字符串必须是由数字字符组成
 */
public class Demo02 {
	@SuppressWarnings("deprecation")
	public static void main(String[] args) {
		// 方式1
		int i = 100;
		Integer ii = new Integer(i);
		System.out.println("ii:" + ii);

		// 方式2
		String s = "100";
		// NumberFormatException
		// String s = "abc";
		Integer iii = new Integer(s);
		System.out.println("iii:" + iii);
	}
}

int类型和String类型的相互转换

 * int -- String
 * String.valueOf(number)
 * String -- int

 *Integer.parseInt(s)

package Integer;
/*
 * int类型和String类型的相互转换
 * 
 * int -- String
 * 		String.valueOf(number)
 * 
 * String -- int
 * 		Integer.parseInt(s)
 */
public class Demo03 {
	public static void main(String[] args) {
		// int -- String
		int number = 100;
		// 方式1
		String s1 = "" + number;
		System.out.println("s1:" + s1);
		// 方式2
		String s2 = String.valueOf(number);
		System.out.println("s2:" + s2);
		// 方式3
		// int -- Integer -- String
		Integer i = new Integer(number);
		String s3 = i.toString();
		System.out.println("s3:" + s3);
		// 方式4
		// public static String toString(int i)
		String s4 = Integer.toString(number);
		System.out.println("s4:" + s4);
		System.out.println("-----------------");

		// String -- int
		String s = "100";
		// 方式1
		// String -- Integer -- int
		Integer ii = new Integer(s);
		// public int intValue()
		int x = ii.intValue();
		System.out.println("x:" + x);
		//方式2
		//public static int parseInt(String s)
		int y = Integer.parseInt(s);
		System.out.println("y:"+y);
	}
}

常用的基本进制转换

 * public static String toBinaryString(int i)
 * public static String toOctalString(int i)
 * public static String toHexString(int i)
 * 

 * 十进制到其他进制

 * public static String toString(int i,int radix)
 * 由这个我们也看到了进制的范围:2-36
 * 为什么呢?0,...9,a...z
 * 

 * 其他进制到十进制

 * public static int parseInt(String s,int radix)

package Integer;
/*
 * 常用的基本进制转换
 * public static String toBinaryString(int i)
 * public static String toOctalString(int i)
 * public static String toHexString(int i)
 * 
 * 十进制到其他进制
 * public static String toString(int i,int radix)
 * 由这个我们也看到了进制的范围:2-36
 * 为什么呢?0,...9,a...z
 * 
 * 其他进制到十进制
 * public static int parseInt(String s,int radix)
 */
public class Demo04 {
	public static void main(String[] args) {
		// 十进制到二进制,八进制,十六进制
		System.out.println(Integer.toBinaryString(100));
		System.out.println(Integer.toOctalString(100));
		System.out.println(Integer.toHexString(100));
		System.out.println("-------------------------");

		// 十进制到其他进制
		System.out.println(Integer.toString(100, 10));
		System.out.println(Integer.toString(100, 2));
		System.out.println(Integer.toString(100, 8));
		System.out.println(Integer.toString(100, 16));
		System.out.println(Integer.toString(100, 5));
		System.out.println(Integer.toString(100, 7));
		System.out.println(Integer.toString(100, -7));
		System.out.println(Integer.toString(100, 70));
		System.out.println(Integer.toString(100, 1));
		System.out.println(Integer.toString(100, 17));
		System.out.println(Integer.toString(100, 32));
		System.out.println(Integer.toString(100, 37));
		System.out.println(Integer.toString(100, 36));
		System.out.println("-------------------------");
		
		//其他进制到十进制
		System.out.println(Integer.parseInt("100", 10));
		System.out.println(Integer.parseInt("100", 2));
		System.out.println(Integer.parseInt("100", 8));
		System.out.println(Integer.parseInt("100", 16));
		System.out.println(Integer.parseInt("100", 23));
		//NumberFormatException
		//System.out.println(Integer.parseInt("123", 2));
	}
}

JDK5的新特性
 * 自动装箱:
把基本类型转换为包装类类型

 * 自动拆箱:把包装类类型转换为基本类型

package Integer;
/*
 * JDK5的新特性
 * 自动装箱:把基本类型转换为包装类类型
 * 自动拆箱:把包装类类型转换为基本类型
 * 
 * 注意一个小问题:
 * 		在使用时,Integer  x = null;代码就会出现NullPointerException。
 * 		建议先判断是否为null,然后再使用。
 */
public class Demo05 {
	@SuppressWarnings("unused")
	public static void main(String[] args) {
		// 定义了一个int类型的包装类类型变量i
		// Integer i = new Integer(100);
		Integer ii = 100;
		ii += 200;
		System.out.println("ii:" + ii);

		// 通过反编译后的代码
		// Integer ii = Integer.valueOf(100); //自动装箱
		// ii = Integer.valueOf(ii.intValue() + 200); //自动拆箱,再自动装箱
		// System.out.println((new StringBuilder("ii:")).append(ii).toString());

		Integer iii = null;
		// NullPointerException
		if (iii != null) {
			iii += 1000;
			System.out.println(iii);
		}
	}
}

看程序写结果

注意:Integer的数据直接赋值,如果在-128到127之间,会直接从缓冲池里获取数据
package Integer;
/*
 * 看程序写结果
 * 
 * 注意:Integer的数据直接赋值,如果在-128到127之间,会直接从缓冲池里获取数据
 */
public class Demo06 {
	public static void main(String[] args) {
		Integer i1 = new Integer(127);
		Integer i2 = new Integer(127);
		System.out.println(i1 == i2);
		System.out.println(i1.equals(i2));
		System.out.println("-----------");

		Integer i3 = new Integer(128);
		Integer i4 = new Integer(128);
		System.out.println(i3 == i4);
		System.out.println(i3.equals(i4));
		System.out.println("-----------");

		Integer i5 = 128;
		Integer i6 = 128;
		System.out.println(i5 == i6);
		System.out.println(i5.equals(i6));
		System.out.println("-----------");

		Integer i7 = 127;
		Integer i8 = 127;
		System.out.println(i7 == i8);
		System.out.println(i7.equals(i8));

		// 通过查看源码,我们就知道了,针对-128到127之间的数据,做了一个数据缓冲池,如果数据是该范围内的,每次并不创建新的空间
		//Integer ii = Integer.valueOf(127);
	}
}

本系统采用Python编程语言中的Flask框架作为基础架构,实现了一个面向二手商品交易的网络平台。该平台具备完整的前端展示与后端管理功能,适合用作学术研究、课程作业或个人技术能力训练的实际案例。Flask作为一种简洁高效的Web开发框架,能够以模块化方式支持网站功能的快速搭建。在本系统中,Flask承担了核心服务端的角色,主要完成请求响应处理、数据运算及业务流程控制等任务。 开发工具选用PyCharm集成环境。这款由JetBrains推出的Python专用编辑器集成了智能代码提示、错误检测、程序调试与自动化测试等多种辅助功能,显著提升了软件编写与维护的效率。通过该环境,开发者可便捷地进行项目组织与问题排查。 数据存储部分采用MySQL关系型数据库管理系统,用于保存会员资料、产品信息及订单历史等内容。MySQL具备良好的稳定性和处理性能,常被各类网络服务所采用。在Flask体系内,一般会配合SQLAlchemy这一对象关系映射工具使用,使得开发者能够通过Python类对象直接管理数据实体,避免手动编写结构化查询语句。 缓存服务由Redis内存数据库提供支持。Redis是一种支持持久化存储的开放源代码内存键值存储系统,可作为高速缓存、临时数据库或消息代理使用。在本系统中,Redis可能用于暂存高频访问的商品内容、用户登录状态等动态信息,从而加快数据获取速度,降低主数据库的查询负载。 项目归档文件“Python_Flask_ershou-master”预计包含以下关键组成部分: 1. 应用主程序(app.py):包含Flask应用初始化代码及请求路径映射规则。 2. 数据模型定义(models.py):通过SQLAlchemy声明与数据库表对应的类结构。 3. 视图控制器(views.py):包含处理各类网络请求并生成回复的业务函数,涵盖账户管理、商品展示、订单处理等操作。 4. 页面模板目录(templates):存储用于动态生成网页的HTML模板文件。 5. 静态资源目录(static):存放层叠样式表、客户端脚本及图像等固定资源。 6. 依赖清单(requirements.txt):记录项目运行所需的所有第三方Python库及其版本号,便于环境重建。 7. 参数配置(config.py):集中设置数据库连接参数、缓存服务器地址等运行配置。 此外,项目还可能包含自动化测试用例、数据库结构迁移工具以及运行部署相关文档。通过构建此系统,开发者能够系统掌握Flask框架的实际运用,理解用户身份验证、访问控制、数据持久化、界面动态生成等网络应用关键技术,同时熟悉MySQL数据库运维与Redis缓存机制的应用方法。对于入门阶段的学习者而言,该系统可作为综合性的实践训练载体,有效促进Python网络编程技能的提升。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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