Java编程语言基础性知识,路过不能错过的那种

本文详细介绍了Java语言中的八种基本数据类型,包括四种整数类型、两种浮点类型、一种字符类型和一种布尔类型。同时,文章还探讨了变量的定义、自动类型转换规则以及强制类型转换的方法。

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1.变量及数据类型

1.数据类型

Java语言提供了八种基本类型。六种数字类型(四个整数型,两个浮点型),一种字符类型,还有一种布尔型。

byte:

byte 数据类型是8位、有符号的,以二进制补码表示的整数;
最小值是 -128(-2^7);
最大值是 127(2^7-1);
默认值是 0;
byte 类型用在大型数组中节约空间,主要代替整数,因为 byte 变量占用的空间只有 int 类型的四分之一;
例子:byte a = 100,byte b = -50。
short:

short 数据类型是 16 位、有符号的以二进制补码表示的整数
最小值是 -32768(-2^15);
最大值是 32767(2^15 - 1);
Short 数据类型也可以像 byte 那样节省空间。一个short变量是int型变量所占空间的二分之一;
默认值是 0;
例子:short s = 1000,short r = -20000。
int:

int 数据类型是32位、有符号的以二进制补码表示的整数;
最小值是 -2,147,483,648(-2^31);
最大值是 2,147,483,647(2^31 - 1);
一般地整型变量默认为 int 类型;
默认值是 0 ;
例子:int a = 100000, int b = -200000。
long:

long 数据类型是 64 位、有符号的以二进制补码表示的整数;
最小值是 -9,223,372,036,854,775,808(-2^63);
最大值是 9,223,372,036,854,775,807(2^63 -1);
这种类型主要使用在需要比较大整数的系统上;
默认值是 0L;
例子: long a = 100000L,Long b = -200000L。
"L"理论上不分大小写,但是若写成"l"容易与数字"1"混淆,不容易分辩。所以最好大写。
float:

float 数据类型是单精度、32位、符合IEEE 754标准的浮点数;
float 在储存大型浮点数组的时候可节省内存空间;
默认值是 0.0f;
浮点数不能用来表示精确的值,如货币;
例子:float f1 = 234.5f。
double:

double 数据类型是双精度、64 位、符合IEEE 754标准的浮点数;
浮点数的默认类型为double类型;
double类型同样不能表示精确的值,如货币;
默认值是 0.0d;
例子:double d1 = 123.4。
boolean:

boolean数据类型表示一位的信息;
只有两个取值:true 和 false;
这种类型只作为一种标志来记录 true/false 情况;
默认值是 false;
例子:boolean one = true。
char:

char类型是一个单一的 16 位 Unicode 字符;
最小值是 \u0000(即为0);
最大值是 \uffff(即为65,535);
char 数据类型可以储存任何字符;
例子:char letter = ‘A’;

## 2.变量定义及转换

  1. 常量在程序运行时是不能被修改的;
    虽然常量名也可以用小写,但为了便于识别,通常使用大写字母表示常量;
    在 Java 中使用 final 关键字来修饰常量,声明方式和变量类似:
final double PI = 3.1415927;
  1. byte、int、long、和short都可以用十进制、16进制以及8进制的方式来表示。
    当使用常量的时候,前缀 0 表示 8 进制,而前缀 0x 代表 16 进制, 例如:
int decimal = 100;
int octal = 0144;
int hexa =  0x64;
  1. Java语言支持一些特殊的转义字符序列。
    在这里插入图片描述
  2. 自动类型的转换数据类型转换必须满足如下规则:

. 不能对boolean类型进行类型转换。
. 不能把对象类型转换成不相关类的对象。
. 在把容量大的类型转换为容量小的类型时必须使用强制类型转换。
. 转换过程中可能导致溢出或损失精度
. 浮点数到整数的转换是通过舍弃小数得到,而不是四舍五入,例如:

(int)23.7 == 23;        
(int)-45.89f == -45

实例:

public class ZiDongLeiZhuan{
        public static void main(String[] args){
            char c1='a';//定义一个char类型
            int i1 = c1;//char自动类型转换为int
            System.out.println("char自动类型转换为int后的值等于"+i1);
            char c2 = 'A';//定义一个char类型
            int i2 = c2+1;//char 类型和 int 类型计算
            System.out.println("char类型和int计算后的值等于"+i2);
        }
}


运行结果为:
char自动类型转换为int后的值等于97
char类型和int计算后的值等于66
  1. 强制转换类型
    .转换的数据类型必须是兼容的
    . 格式:(type)value type是要强制类型转换后的数据类型 实例:
public class QiangZhiZhuanHuan{
    public static void main(String[] args){
        int i1 = 123;
        byte b = (byte)i1;//强制类型转换为byte
        System.out.println("int强制类型转换为byte后的值等于"+b);
    }
}

运行结果:

int强制类型转换为byte后的值等于123
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内容概要:本文以程序"Hello.c"为研究对象,系统剖析了C语言程序在Linux系统中的完整生命周期。通过GCC工具链对预处理、编译、汇编、链接等编译流程进行实证分析,揭示了可执行文件从源代码到进程的P2P(Program to Process)转化过程。借助readelf、objdump等工具深入解析ELF文件格式,探讨了进程管理中的fork-exec机制、虚拟内存的地址转换体系(包括段式管理、四级页表与TLB),以及动态链接库的加载原理。通过异常信号处理实验,验证了Linux系统的进程调度策略与存储管理机制。本案例研究将计算机系统核心概念具象化,构建了从高级语言到机器指令、从静态文件到动态进程的知识闭环,为深入理解计算机系统工作原理提供了实践范本。 适合人群:计算机专业学生、对计算机系统原理感兴趣的编程爱好者以及从事嵌入式开发、系统编程等相关领域的工程师。 使用场景及目标:①帮助读者理解编译过程的各个阶段及其工具链的使用;②通过具体实例讲解ELF文件格式及其解析;③深入探讨进程管理机制,包括fork-exec机制、虚拟内存管理、动态链接等;④通过异常信号处理实验,验证Linux系统的进程调度策略与存储管理机制。 其他说明:本文不仅详细描述了程序从源代码到可执行文件的转换过程,还通过实验验证了计算机系统核心概念的应用,为读者提供了理论与实践相结合的学习路径。建议读者结合实际操作,通过搭建实验环境,加深对计算机系统工作原理的理解。
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