javase【三】数据类型转换

本文深入探讨了数据类型转换的核心概念,包括自动类型转换和强制类型转换。通过具体示例,展示了不同类型数据之间的转换过程,如从byte到double的自动转换,以及从int到string的强制转换,强调了转换过程中可能发生的精度损失。

数据类型的转换
主要是指不同数据类型之间的转换
(1)自动类型转换
范围小的数据类型值,转换为范围大的数据类型值。
byte 转换为 int型
byte->short->int->float->double
(2)强制数据类型转换
范围大的转换为范围小的
强制类型转换不会报错,但是精度会发生改变
int转换为string 或者 string 转换为int
string 2.0134 转换为int 变成2 0.134没了。
string 转换为日期
算术运算符 + - * /
/**
*
*展示数据类型转换:1、自动类型转换2、强制类型转换
*@author ddd
*@version 1.0
*/
public class VariableTest01{
public static void main (string [] args) {
//开始我们的程序–自动类型转换
int i=666;
double d;
/这一块就是自动类型转换,因为没有指定将i转换为d/
d=i
system.out.println(“转换之前i=”+i);
system.out.println(“转换之后的d=”+d);
}

}

【四轴飞行器】非线性自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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