Java基本类型及其封装类
2016-01-26 16:52
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Java设定了每种基本类型所占存储空间的大小,并且不随机器结构的变化而变化。
注:1. boolean变量仅定义为 true 或 false,具体大小没有明确指定
2. 小数默认为double类型,浮点型数据需后加 f
3. 整数默认为int类型,长整型需后加 L
4. JDK5.0后提供自动拆装箱机制,基本数据类型和包装类型能够自动转换
5. Java提供两个用于高精度计算的类:BigInteger(任意精读的整数)和BigDecimal(任意精读的定点数 ),提供的方法和基本类型(int或float方法)类似,只不过必须以方法调用取代运算符方式来实现,
基本类型与其包装类的区别
· 基本类型只包含数据,而包装类包含了数据和操作
· 在一个方法中,基本类型变量和引用变量都在栈中,而具体的对象存储在堆中
· 引用变量缺省值为 null,基本类型缺省值与它们的类型有关
· == 用于基本类型比较数值是否相等,用于对象比较对象的引用是否相等
为了节约内存,Java对除了Folat和Double的其他六种包装类实现了常量池,但是只在 [-128,127] 这个范围内使用常量池
以Integer为例
分析:当我们直接给Integer赋值,默认会调用Integer的valueOf(int i)方法,分析源码:
IntegerCache.high >= 127,这是肯定的,当 i 的值大于127时,会创建新的对象,小于127回去IntegerCache缓存数组中去拿。
内部类IntegerCache实现如下:
由此可见这个静态的 cache 缓存了数值在 [-128,127] 范围的Integer对象。
解释:语句i4 == i5 + i6,因为+这个操作符不适用于Integer对象,首先i5和i6进行自动拆箱操作,进行数值相加,即i4 == 40。然后Integer对象无法与数值进行直接比较,所以i4自动拆箱转为int值40,最终这条语句转为40 == 40进行数值比较。
推荐:
Java常量池理解与总结
主类型 | 大小 | 封装类型 |
---|---|---|
byte | 8位 | Byte |
short | 16位 | Short |
int | 32位 | Integer |
long | 64位 | Long |
float | 32位 | Float |
double | 64位 | Double |
char | 16位 | Char |
boolean | – | Boolean |
2. 小数默认为double类型,浮点型数据需后加 f
3. 整数默认为int类型,长整型需后加 L
4. JDK5.0后提供自动拆装箱机制,基本数据类型和包装类型能够自动转换
5. Java提供两个用于高精度计算的类:BigInteger(任意精读的整数)和BigDecimal(任意精读的定点数 ),提供的方法和基本类型(int或float方法)类似,只不过必须以方法调用取代运算符方式来实现,
基本类型与其包装类的区别
· 基本类型只包含数据,而包装类包含了数据和操作
· 在一个方法中,基本类型变量和引用变量都在栈中,而具体的对象存储在堆中
· 引用变量缺省值为 null,基本类型缺省值与它们的类型有关
· == 用于基本类型比较数值是否相等,用于对象比较对象的引用是否相等
为了节约内存,Java对除了Folat和Double的其他六种包装类实现了常量池,但是只在 [-128,127] 这个范围内使用常量池
以Integer为例
public static void main(String[] args) { Integer i1 = 127; Integer i2 = 127; Integer i3 = new Integer(127); System.out.println(i1 == i2);// 输出true System.out.println(i1 == i3);// 不同的引用,输出false i1 = 128; i2 = 128; System.out.println(i1 == i2);// 输出false }
分析:当我们直接给Integer赋值,默认会调用Integer的valueOf(int i)方法,分析源码:
IntegerCache.high >= 127,这是肯定的,当 i 的值大于127时,会创建新的对象,小于127回去IntegerCache缓存数组中去拿。
public static Integer valueOf(int i) { if(i >= -128 && i <= IntegerCache.high) return IntegerCache.cache[i + 128]; else return new Integer(i); }
内部类IntegerCache实现如下:
private static class IntegerCache { static final int high; static final Integer cache[]; static { final int low = -128; // high value may be configured by property int h = 127; if (integerCacheHighPropValue != null) { // Use Long.decode here to avoid invoking methods that // require Integer's autoboxing cache to be initialized int i = Long.decode(integerCacheHighPropValue).intValue(); i = Math.max(i, 127); // Maximum array size is Integer.MAX_VALUE h = Math.min(i, Integer.MAX_VALUE - -low); } high = h; cache = new Integer[(high - low) + 1]; int j = low; for(int k = 0; k < cache.length; k++) cache[k] = new Integer(j++); } private IntegerCache() {} }
由此可见这个静态的 cache 缓存了数值在 [-128,127] 范围的Integer对象。
Integer i1 = 40; Integer i2 = 40; Integer i3 = 0; Integer i4 = new Integer(40); Integer i5 = new Integer(40); Integer i6 = new Integer(0); System.out.println("i1=i2 " + (i1 == i2)); // 输出true System.out.println("i1=i2+i3 " + (i1 == i2 + i3)); // 输出true System.out.println("i1=i4 " + (i1 == i4)); // 输出false System.out.println("i4=i5 " + (i4 == i5)); // 输出false System.out.println("i4=i5+i6 " + (i4 == i5 + i6)); // 输出true System.out.println("40=i5+i6 " + (40 == i5 + i6)); // 输出true
解释:语句i4 == i5 + i6,因为+这个操作符不适用于Integer对象,首先i5和i6进行自动拆箱操作,进行数值相加,即i4 == 40。然后Integer对象无法与数值进行直接比较,所以i4自动拆箱转为int值40,最终这条语句转为40 == 40进行数值比较。
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Java常量池理解与总结
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