JavaSE进阶(一)隐晦的int溢出

本文探讨了Java中整数乘法操作导致的溢出问题,并通过实例对比了使用不同数据类型声明对计算结果的影响。

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问题代码:

long now = System.currentTimeMillis();  
long m1 = now-1000*60*60*24*30*3;   
long test = (long)1000*60*60*24*30*3;  
long nocast = 1000L*60*60*24*30*3;  
long m2 = now-1000L*60*60*24*30*3;  

System.out.println("我是test:"+test);  
System.out.println(nocast);  
System.out.println("now:"+now);  
System.out.println("m1:"+m1);   
System.out.println("m2:"+m2);  

输出结果:

我是test:7776000000
7776000000
now:1359510417546
m1:1360324352138
m2:1351734417546

有点奇怪了吧 1000*60*60*24*30*3的计算值与1000L*60*60*24*30*3 的计算值是不一样的 1000*60*60*24*30*3 的计算结果是-813934592
而 (long)1000*60*60*24*30*3; 1000L*60*60*24*30*3;的计算结果都是7776000000 这个结果才是需要的东西
为什么会出现这种情况呢 Java在做乘法时,如果没有显示确定的数据类型,那么他会默认按照int数据类型进行计算就好比1000*60*60*24*30*3,这个数值在计算时导致int数据溢出,所以出现了负数的情况。
(long)1000*60*60*24*30*3; 1000L*60*60*24*30*3;这两者,前者是将首个计算数强制造型为long 然后按照long类型运算得出了正确的计算结果,后者在计算时将数据类型修改为long 能直接获得正确的计算结果,异曲同工。
这一点还是很隐晦的,要注意,防止以后出错。这错误估计不好排查。

看到这里可能有人总结出一个规律,就是在任意的数字后面加上 L 就可以避免溢出问题了。但是这么做是有问题的。如下代码:

long l = 1000*60*60*24*30*3L;
long l2 = 3L*60*60*24*30*1000;
System.out.println(l);
System.out.println(l2);

结果:

-5108901888
7776000000

有关 L 的位置也有一些莫名其妙:
60 * 24 * 3600 * 1000 * 3L=889032704 这么写是有问题的,但是 3 * 60 * 24 * 3600 * 1000L 这种写法就没问题,以后日常工作时候需要注意这些细节问题。出现问题时不妨优先排查数值的计算是否正确。

内容概要:本文针对火电厂参与直购交易挤占风电上网空间的问题,提出了种风火打捆参与大用户直购交易的新模式。通过分析可再生能源配额机制下的双边博弈关系,建立了基于动态非合作博弈理论的博弈模型,以直购电价和直购电量为决策变量,实现双方收益均衡最大化。论文论证了纳什均衡的存在性,并提出了基于纳什谈判法的风-火利益分配方法。算例结果表明,该模式能够增加各方收益、促进风电消纳并提高电网灵活性。文中详细介绍了模型构建、成本计算和博弈均衡的实现过程,并通过Python代码复现了模型,包括参数定义、收益函数、纳什均衡求解、利益分配及可视化分析等功能。 适合人群:电力系统研究人员、能源政策制定者、从事电力市场交易的工程师和分析师。 使用场景及目标:①帮助理解风火打捆参与大用户直购交易的博弈机制;②为电力市场设计提供理论依据和技术支持;③评估不同政策(如可再生能源配额)对电力市场的影响;④通过代码实现和可视化工具辅助教学和研究。 其他说明:该研究不仅提供了理论分析,还通过详细的代码实现和算例验证了模型的有效性,为实际应用提供了参考。此外,论文还探讨了不同场景下的敏感性分析,如证书价格、风电比例等对市场结果的影响,进步丰富了研究内容。
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