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Object类、常用API(Object类、日期和时间类、System类、StringBuilder类、包装类)

2020-07-14 05:35 435 查看

Object类、常用API

  • 2. 日期时间类
  • 3. System类
  • 4. StringBuilder类
  • 5. 包装类
  • 1. Object类

    1.1 概述

    java.lang.Object 类是Java语言中的根类,即所有类的父类。它中描述的所有方法子类都可以使用。在对象实例化的时候,最终找的父类就是Object。

    如果一个类没有特别指定父类, 那么默认则继承自 Object 类。例如:

    public class MyClass /*extends Object*/ {
    // ...
    }

    根据JDK源代码及Object类的API文档,Object类当中包含的方法有11个。此处主要学习其中的2个:

    1. public String toString() :返回该对象的字符串表示。
    2. public boolean equals(Object obj) :指示其他某个对象是否与此对象“相等”。

    1.2 toString方法

    方法摘要

    • public String toString():返回该对象的字符串表示。

    toString()方法返回该对象的字符串表示,其实该字符串内容就是对象的类型+@+内存地址值。

    覆盖重写
    如果不希望使用toString()方法的默认行为返回内存地址,而是按照对象的属性得到相应的字符串表现形式,则可以对它进行覆盖重写。

    例如自定义的Person类:

    public class Person {
    private String name;
    private int age;
    @Override
    public String toString() {
    return "Person{" + "name='" + name + '\'' + ", age=" + age + '}';
    }
    // 此处省略构造器与Getter Setter
    }

    注: 在我们直接使用输出语句输出对象名的时候,其实通过该对象调用了其toString()方法。

    在IntelliJ IDEA中,可以使用 Code 菜单中的 Generate…选项,也可以使用快捷键 alt+insert,并选择 toString() 进行自动代码生成

    1.3 equals方法

    方法摘要

    • public boolean equals(Object obj):指示其他某个对象是否与此对象“相等”。

    默认地址比较
    如果没有覆盖重写equals方法,那么Object类中默认进行==运算符的对象地址比较,只要不是同一个对象,结果必然为false。

    对象内容比较
    如果希望进行对象的内容比较,即所有或指定的部分成员变量相同就判定两个对象相同,则可以覆盖重写equals方法。例如:

    import java.util.Objects;
    
    public class Person {
    private String name;
    private int age;
    
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
    // 如果对象地址一样,则认为相同
    if (this == o)
    return true;
    // 如果参数为空,或者类型信息不一样,则认为不同
    if (o == null || getClass() != o.getClass())
    return false;
    // 转换为当前类型
    Person person = (Person) o;
    // 要求基本类型相等,并且将引用类型交给java.util.Objects类的equals静态方法取用结果
    return age == person.age && Objects.equals(name, person.name);
    }
    }

    在IntelliJ IDEA中,可以使用 Code 菜单中的 Generate…选项,也可以使用快捷键alt+insert,并选择 equals() and hashCode() 进行自动代码生成

    1.4 Objects类

    在IDEA自动重写equals()代码中,使用到了java.util.Objects类,那么这个类是什么呢?

    在比较两个对象的时候,Object 的equals方法容易抛出空指针异常,在JDK7添加了一个 Objects 工具类,它提供了一些方法来操作对象,而 Objects类中的 equals方法就优化了这个问题。方法如下:

    • public static boolean equals(Object a, Object b):判断两个对象是否相等,且防止空指针异常。

    查看一下Objects类中的equals方法源码:

    //Objects类的equals方法:对两个对象进行比较,防止空指针异常
    public static boolean equals(Object a, Object b) {
    return (a == b) || (a != null && a.equals(b));
    }

    2. 日期时间类

    2.1 Date类

    概述
    java.util.Date类 表示特定的瞬间,精确到毫秒。

    • public Date():空参数构造方法分配Date对象并初始化此对象,获取当前系统的日期和时间(精确到毫秒)。
    • public Date(long date):带参数构造方法分配Date对象并初始化此对象,传递毫秒值,把毫秒值转换为Date日期,long型参数表示自从标准基准时间(称为“历元(epoch)”,即1970年1月1日00:00:00 GMT)以来的毫秒数。

    注: 由于我们处于东八区,所以我们的基准时间为1970年1月1日8时0分0秒。

    • 使用无参构造,可以自动设置当前系统时间的毫秒时刻;
    • 指定long类型的构造参数,可以自定义毫秒时刻。

    常用方法
    Date类中的多数方法已经过时,常用的方法有:

    • public long getTime() 把日期对象转换成对应的时间毫秒值,返回自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以来此 Date 对象表示的毫秒数。。

    综合举例:

    import java.util.Date;
    
    public class Demo01Date {
    public static void main(String[] args) {
    //long getTime() 把日期转换为毫秒值(相当于System.currentTimeMillis()方法)
    private static void demo03() {
    Date date = new Date(); // Date类的空参数构造方法创建日期对象,获取当前系统的日期和时间
    System.out.println(date.toString());//Mon Jul 06 21:54:42 CST 2020
    System.out.println(date.toLocaleString());//2020年7月6日 下午9:54:42
    long time = date.getTime();
    System.out.println(time); //1594043682927
    
    // Date类的空参数构造方法创建日期对象,获取当前系统的日期和时间
    System.out.println(new Date()); // Mon Jul 06 21:54:42 CST 2020
    // Date类的带参数构造方法创建日期对象,把当前的毫秒值转成日期对象
    System.out.println(new Date(0L)); // Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970
    }
    }

    注:在使用 println() 方法时,会 自动调用 Date类中的 toString() 方法。Date类对Object类中的 toString() 方法进行了覆盖重写,所以结果为 指定格式的字符串

    2.2 DateFormat类

    java.text.DateFormat 是日期/时间格式化子类的抽象类,我们通过这个类可以帮我们完成日期和文本之间的转换,也就是可以在Date对象String对象之间进行来回转换。

    格式化:按照指定的格式,从Date对象转换为String对象。
    解析:按照指定的格式,从String对象转换为Date对象。

    构造方法
    由于DateFormat为抽象类,不能直接使用,所以需要常用的子类java.text.SimpleDateFormat。这个类需要一个模式(格式)来指定格式化或解析的标准。构造方法为:

    • public SimpleDateFormat(String pattern):用给定的模式和默认语言环境的日期格式符号构造SimpleDateFormat。

    参数 pattern 是一个字符串,代表日期时间的自定义格式。

    格式规则
    常用的格式规则为:

    标识字母(区分大小写) 含义
    基本类型 整数(byte,short,int,long)
    y
    M
    d
    H
    m
    s

    注:更详细的格式规则,可以参考SimpleDateFormat类的API文档。

    创建SimpleDateFormat对象的代码如:

    import java.text.DateFormat;
    import java.text.SimpleDateFormat;
    
    public class Demo02SimpleDateFormat {
    public static void main(String[] args) {
    // 对应的日期格式如:2018-01-16 15:06:38
    DateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    }
    }

    常用方法
    DateFormat类的常用方法有:

    • public String format(Date date):将Date对象格式化为字符串。
    • public Date parse(String source):将字符串解析为Date对象。
    import java.text.ParseException;
    import java.text.SimpleDateFormat;
    import java.util.Date;
    
    public class Demo01DateFormat {
    public static void main(String[] args) throws ParseException {
    demo01();//使用DateFormat类中的方法format,把日期格式化为文本
    demo02();//使用DateFormat类中的方法parse,把文本解析为日期
    }
    
    //使用DateFormat类中的方法format,把日期格式化为文本
    private static void demo01() {
    //1.创建SimpleDateFormat对象,构造方法中传递指定的模式
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒");
    //2.调用SimpleDateFormat对象中的方法format,按照构造方法中指定的模式,把Date日期格式化为符合模式的字符串(文本)
    Date date = new Date();
    String str = sdf.format(date);
    System.out.println(date);//Sun Aug 08 15:51:54 CST 2088
    System.out.println(str);//2088年08月08日 15时51分54秒
    }
    
    //使用DateFormat类中的方法parse,把文本解析为日期
    private static void demo02() throws ParseException {
    //1.创建SimpleDateFormat对象,构造方法中传递指定的模式
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒");
    //2.调用SimpleDateFormat对象中的方法parse,把符合构造方法中模式的字符串,解析为Date日期
    Date date = sdf.parse("2088年08月08日 15时51分54秒");
    System.out.println(date);
    }
    }

    注意:
    关于 public Date parse(String source) throws ParseException{}
    parse方法声明了一个异常叫ParseException 如果字符串和构造方法的模式不一样,那么程序就会抛出此异常
    调用一个抛出了异常的方法,就必须的处理这个异常,要么throws继续抛出这个异常,要么try catch自己处理

    2.3 练习

    请使用日期时间相关的API,计算出一个人已经出生了多少天。

    思路:

    1. 使用Scanner类中的方法next,获取出生日期
    2. 使用DateFormat类中的方法parse,把字符串的出生日期,解析为Date格式的出生日期
    3. 把Date格式的出生日期转换为毫秒值
    4. 获取当前的日期,转换为毫秒值
    5. 使用当前日期的毫秒值-出生日期的毫秒值
    6. 把毫秒差值转换为天(s/1000/60/60/24)

    代码实现:

    public class Demo02Test {
    public static void main(String[] args) throws ParseException {
    System.out.println("请输入您的出生日期,格式:yyyy-MM-dd");
    //1.使用Scanner类中的方法next,从键盘输入获取出生日期
    //下两行也可并作一行写
    //String birthdayString = new Scanner(System.in).next();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String birthdayDateString = sc.next();
    //2.使用DateFormat类中的方法parse,把字符串的出生日期,解析为Date格式的出生日期
    // 创建SimpleDateFormat对象,写日期模式
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 调用方法parse,字符串转成日期对象
    Date birthdayDate = sdf.parse(birthdayDateString);
    //3.把Date格式的出生日期转换为毫秒值
    long birthdayDateTime = birthdayDate.getTime();
    //4.获取当前的日期,转换为毫秒值
    long todayTime = new Date().getTime();
    //5.使用当前日期的毫秒值-出生日期的毫秒值
    long time = todayTime-birthdayDateTime;
    //6.把毫秒差值转换为天(s/1000/60/60/24)
    System.out.println("已出生"+time/1000/60/60/24+"天");
    }
    }

    2.4 Calendar类

    2.4.1 概念

    java.util.Calendar是日历类,在Date后出现,替换掉了许多Date的方法。该类将所有可能用到的时间信息封装为静态成员变量,方便获取。日历类就是方便获取各个时间属性的。

    2.4.2 获取方式

    Calendar为抽象类,由于语言敏感性,Calendar类在创建对象时并非直接创建,而是通过静态方法创建返回子类对象,如下:

    Calendar静态方法

    public static Calendar getInstance():使用默认时区和语言环境获得一个日历,返回了Calendar类的子类对象
    例如:

    import java.util.Calendar;
    
    public class Demo06CalendarInit {
    public static void main(String[] args) {
    Calendar cal = Calendar.getInstance();
    }
    }

    2.4.3 常用方法

    根据Calendar类的API文档,常用方法有:

    • public int get(int field):返回给定日历字段的值。
    • public void set(int field, int value):将给定的日历字段设置为给定值。
    • public abstract void add(int field, int amount):根据日历的规则,为给定的日历字段添加或减去指定的时间量。
    • public Date getTime():返回一个表示此Calendar时间值(从历元到现在的毫秒偏移量)的Date对象。

    Calendar类中提供很多成员常量,代表给定的日历字段:

    字段值 含义
    YEAR
    MONTH 月(从0开始,可以+1使用)
    DAY_OF_MONTH 月中的天(几号)
    HOUR 时(12小时制)
    HOUR_OF_DAY 时(24小时制)
    MINUTE
    SECOND
    DAY_OF_WEEK 周中的天(周几,周日为1,可以-1使用)

    get/set方法

    • get方法用来获取指定字段的值,代码使用演示:
    import java.util.Calendar;
    
    public class CalendarUtil {
    /*
    public int get(int field):返回给定日历字段的值。
    参数:传递指定的日历字段(YEAR,MONTH...)
    返回值:日历字段代表的具体的值
    */
    public static void main(String[] args) {
    // 创建Calendar对象
    Calendar cal = Calendar.getInstance();
    // 获取年
    int year = cal.get(Calendar.YEAR);
    // 获取月
    int month = cal.get(Calendar.MONTH) + 1;//西方的月份0-11 东方:1-12
    // 获取日
    int dayOfMonth = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
    System.out.print(year + "年" + month + "月" + dayOfMonth + "日");
    }
    }
    • set方法用来设置指定字段的值,代码使用演示:
    import java.util.Calendar;
    
    public class Demo07CalendarMethod {
    /*
    public void set(int field, int value):将给定的日历字段设置为给定值。
    参数:
    int field:传递指定的日历字段(YEAR,MONTH...)
    int value:给指定字段设置的值
    */
    public static void main(String[] args) {
    //使用getInstance方法获取Calendar对象
    Calendar cal = Calendar.getInstance();
    //设置年为2020
    cal.set(Calendar.YEAR,2020);
    //设置月为7月
    cal.set(Calendar.MONTH,7);
    //设置日6日
    cal.set(Calendar.DATE,6);
    //同时设置年月日,可以使用set的重载方法
    cal.set(year:2020,month:7,day:6);
    
    //显示设置好的日期
    int year = cal.get(Calendar.YEAR);
    int month = cal.get(Calendar.MONTH);
    int date = cal.get(Calendar.DATE);
    System.out.print(year + "年" + month + "月" + date + "日");// 2020年7月6日
    }
    }

    add方法
    add方法可以对指定日历字段的值进行加减操作,如果第二个参数为正数则加上偏移量,如果为负数则减去偏移量。代码如:

    import java.util.Calendar;
    
    public class Demo08CalendarMethod {
    /*
    public abstract void add(int field, int amount):根据日历的规则,为给定的日历字段添加或减去指定的时间量。
    把指定的字段增加/减少指定的值
    参数:
    int field:传递指定的日历字段(YEAR,MONTH...)
    int amount:增加/减少指定的值
    正数:增加
    负数:减少
    */
    public static void main(String[] args) {
    //使用getInstance方法获取Calendar对象
    Calendar cal = Calendar.getInstance();
    //把年增加2年
    cal.add(Calendar.YEAR,2);
    //把月份减少3个月
    cal.add(Calendar.MONTH,-3);
    
    //显示设置好的日期
    int year = cal.get(Calendar.YEAR);
    int month = cal.get(Calendar.MONTH);
    int date = cal.get(Calendar.DATE);
    System.out.print(year + "年" + month + "月" + date + "日"); // 2022年3月6日
    }
    }

    getTime方法
    Calendar中的getTime方法并不是获取毫秒时刻,把日历对象转换为对应的日期对象

    import java.util.Calendar;
    import java.util.Date;
    
    public class Demo09CalendarMethod {
    /*
    public Date getTime():返回一个表示此Calendar时间值(从历元到现在的毫秒偏移量)的Date对象。
    把日历对象,转换为日期对象
    */
    public static void main(String[] args) {
    //使用getInstance方法获取Calendar对象
    Calendar cal = Calendar.getInstance();
    Date date = cal.getTime();
    System.out.println(date); // Mon Jul 06 21:29:01 CST 2020
    }
    }

    注意: ​
    西方星期的开始为周日,中国为周一。 ​
    在Calendar类中,月份的表示是以0-11代表1-12月。 ​
    日期是有大小关系的,时间靠后,时间越大。

    3. System类

    java.lang.System类中提供了大量的静态方法,可以获取与系统相关的信息或系统级操作,在System类的API文档中,常用的方法有:

    • public static long currentTimeMillis():返回以毫秒为单位的当前时间。
    • public static void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length):将数组中指定的数据拷贝到另一个数组中。

    3.1 currentTimeMillis方法

    实际上,currentTimeMillis方法就是 获取当前系统时间与1970年01月01日00:00点之间的毫秒差值

    import java.util.Date;
    
    public class SystemDemo {
    /*
    public static long currentTimeMillis():返回以毫秒为单位的当前时间。
    用来程序的效率
    验证for循环打印数字1-9999所需要使用的时间(毫秒)
    */
    public static void main(String[] args) {
    //程序执行前,获取一次毫秒值
    long s = System.currentTimeMillis();
    //执行for循环
    for (int i = 1; i <=9999 ; i++) {
    System.out.println(i);
    }
    //程序执行后,获取一次毫秒值
    long e = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("程序共耗时:"+(e-s)+"毫秒");//程序共耗时:106毫秒
    }
    }

    3.2 arraycopy方法

    • public static void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length):将数组中指定的数据拷贝到另一个数组中。

    数组的拷贝动作是系统级的,性能很高。System.arraycopy方法具有5个参数,含义分别为:

    参数序号 参数名称 参数类型 参数含义
    1 src Object 源数组
    2 srcPos int 源数组索引起始位置
    3 dest Object 目标数组
    4 destPos int 目标数组索引起始位置
    5 length int 复制元素个数

    练习
    将src数组中前3个元素,复制到dest数组的前3个位置上
    复制元素前:src数组元素[1,2,3,4,5],dest数组元素[6,7,8,9,10]
    复制元素后:src数组元素[1,2,3,4,5],dest数组元素[1,2,3,9,10]

    import java.util.Arrays;
    
    public class Demo11SystemArrayCopy {
    public static void main(String[] args) {
    //定义源数组
    int[] src = {1,2,3,4,5};
    //定义目标数组
    int[] dest = {6,7,8,9,10};
    System.out.println("复制前:"+ Arrays.toString(dest));
    //使用System类中的arraycopy把源数组的前3个元素复制到目标数组的前3个位置上
    System.arraycopy(src,0,dest,0,3);
    System.out.println("复制后:"+ Arrays.toString(dest));
    }
    }

    4. StringBuilder类

    4.1 字符串拼接问题

    由于String类的对象内容不可改变,所以每当进行字符串拼接时,总是会在内存中创建一个新的对象。例如:

    public class StringDemo {
    public static void main(String[] args) {
    String s = "Hello";
    s += "World";
    System.out.println(s); //HelloWorld
    }
    }

    在API中对String类有这样的描述:字符串是常量,它们的值在创建后不能被更改。

    根据这句话分析我们的代码,其实总共产生了三个字符串,即"Hello"、“World"和"HelloWorld”。引用变量s首先指向 Hello对象,最终指向拼接出来的新字符串对象,即 HelloWord 。

    由此可知,如果对字符串进行拼接操作,每次拼接,都会构建一个新的String对象,既耗时,又浪费空间。为了解决这一问题,可以使用java.lang.StringBuilder类。

    4.2 StringBuilder概述

    查阅java.lang.StringBuilder的API,StringBuilder又称为可变字符序列,它是一个类似于 String 的字符串缓冲区,即它是一个容器,容器中可以装很多字符串。并且能够对其中的字符串进行各种操作。它的内部拥有一个数组用来存放字符串内容,进行字符串拼接时,直接在数组中加入新内容。StringBuilder默认16字符空间,超过自动扩充。

    4.3 构造方法

    根据StringBuilder的API文档,常用构造方法有2个:

    • public StringBuilder():构造一个StringBuilder容器,其初始容量为 16 个字符。
    • public StringBuilder(String str):构造一个StringBuilder容器,并将字符串添加进去。
    public class StringBuilderDemo {
    public static void main(String[] args) {
    StringBuilder sb1 = new StringBuilder();
    System.out.println(sb1); // (空白)
    // 使用带参构造
    StringBuilder sb2 = new StringBuilder("itcast");
    System.out.println(sb2); // itcast
    }
    }

    4.4 常用方法

    StringBuilder常用的方法有3个:

    • public StringBuilder append(…):添加任意类型数据的字符串形式,并返回当前对象自身。
    • public StringBuilder reverse() :将此字符序列用其反转形式取代。
    • public String toString():将当前StringBuilder对象转换为String对象。

    append方法
    append方法具有多种重载形式,可以接收任意类型的参数。任何数据作为参数都会将对应的字符串内容添加到StringBuilder中。例如:

    public class Demo02StringBuilder {
    public static void main(String[] args) {
    //创建对象
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    //使用append方法往StringBuilder中添加数据
    //append方法返回的是this,调用方法的对象builder,this==builder
    StringBuilder builder2 = builder.append("hello"); ////把builder的地址赋值给了builder2
    //对比一下
    System.out.println("builder:"+builder);
    System.out.println("builder2:"+builder2);
    System.out.println(builder == builder2); //比较的是地址 true
    // 可以添加 任何类型
    builder.append('中');
    builder.append("world");
    builder.append(true);
    builder.append(1.3);
    // 在我们开发中,会遇到调用一个方法后,返回一个对象的情况。然后使用返回的对象继续调用方法。
    // 这种时候,我们就可以把代码现在一起,如append方法一样,代码如下
    //链式编程
    builder.append("hello").append("world").append(true).append(100);
    System.out.println("builder:"+builder);
    }
    }

    reverse方法
    通过reverse方法,将此字符序列用其反转形式取代。

    public class Demo03StringBuilder {
    public static void main(String[] args) {
    //创建对象
    StringBuilder bu = new StringBuilder("hello");
    //使用append方法往StringBuilder中添加数据
    bu.append("world").append('中').append("bureverse");
    System.out.println("反转前:"+bu);
    
    //通过reverse方法,将此字符序列用其反转形式取代。
    bu.reverse();
    System.out.println("反转后:"+bu);
    }
    }

    toString方法
    通过toString方法,StringBuilder对象将会转换为不可变的String对象。

    public class Demo16StringBuilder {
    /*
    StringBuilder对象 和 String对象 可以相互转换:
    String -> StringBuilder: 可以使用StringBuilder的构造方法
    StringBuilder(String str) 构造一个字符串生成器,并初始化为指定的字符串内容。
    StringBuilder -> String: 可以使用StringBuilder中的toString方法
    public String toString():将当前StringBuilder对象转换为String对象。
    */
    public static void main(String[] args) {
    //String->StringBuilder
    String str = "hello";
    System.out.println("str:"+str);
    StringBuilder bu = new StringBuilder(str);
    //往StringBuilder中添加数据
    bu.append("world");
    System.out.println("bu:"+bu);
    
    //StringBuilder->String
    String s = bu.toString();
    System.out.println("s:"+s);
    }
    }

    备注:StringBuilder已经覆盖重写了Object当中的toString方法。

    5. 包装类

    5.1 概述

    Java提供了两个类型系统,基本类型与引用类型,使用基本类型在于效率,然而很多情况,会创建对象使用,因为对象可以做更多的功能,如果想要我们的基本类型像对象一样操作,就可以使用基本类型对应的包装类,如下:

    基本类型 对应的包装类(位于java.lang包中)
    byte Byte
    short Short
    int Integer 【特殊】
    long Long
    float Float
    double Double
    char Character 【特殊】
    boolean Boolean

    5.2 装箱与拆箱

    基本类型与对应的包装类对象之间,来回转换的过程称为 “装箱” 与 “拆箱” :

    • 装箱:从基本类型转换为对应的包装类对象。
    • 拆箱:从包装类对象转换为对应的基本类型。

    用Integer与 int为例:

    package com.itheima.demo07Integer;
    /*
    装箱:把基本类型的数据,包装到包装类中(基本类型的数据->包装类)
    构造方法:
    Integer(int value) 构造一个新分配的 Integer 对象,它表示指定的 int 值。
    Integer(String s) 构造一个新分配的 Integer 对象,它表示 String 参数所指示的 int 值。
    注:传递的字符串,必须是基本类型的字符串,否则会抛出异常 "100" 正确  "a" 抛异常
    静态方法:
    static Integer valueOf(int i) 返回一个表示指定的 int 值的 Integer 实例。
    static Integer valueOf(String s) 返回保存指定的 String 的值的 Integer 对象。
    拆箱:在包装类中取出基本类型的数据(包装类->基本类型的数据)
    成员方法:
    int intValue() 以 int 类型返回该 Integer 的值。
    */
    public class Demo01Integer {
    public static void main(String[] args) {
    //装箱:把基本类型的数据,包装到包装类中(基本类型的数据->包装类)
    //构造方法
    Integer in1 = new Integer(1);//方法上有横线,说明方法过时了
    System.out.println(in1);//1 重写了toString方法
    
    Integer in2 = new Integer("1");
    System.out.println(in2);//1
    
    //静态方法
    Integer in3 = Integer.valueOf(1);
    System.out.println(in3);
    
    //Integer in4 = Integer.valueOf("a");//NumberFormatException 数字格式化异常
    Integer in4 = Integer.valueOf("1");
    System.out.println(in4);//1
    
    //拆箱:在包装类中取出基本类型的数据(包装类->基本类型的数据)
    int i = in1.intValue();
    System.out.println(i);//1
    }
    }

    5.3自动装箱与自动拆箱

    由于我们经常要做基本类型与包装类之间的转换,从Java 5(JDK 1.5)开始,基本类型与包装类的装箱、拆箱动作可以自动完成。例如:

    import java.util.ArrayList;
    
    public class Demo02Ineger {
    public static void main(String[] args) {
    //自动装箱:直接把int类型的整数赋值包装类
    Integer in = 1; //就相当于 Integer in = new Integer(1);
    
    //自动拆箱:in是包装类,无法直接参与运算,可以自动转换为基本数据类型,在进行计算
    //in+2;就相当于 in.intVale() + 2 = 3
    //in = in.intVale() + 2 = 3 又是一个自动装箱
    in = in+2;
    
    //ArrayList集合无法直接存储整数,可以存储Integer包装类
    ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
    list.add(1); //自动装箱 --> list.add(new Integer(1));
    int a = list.get(0); //自动拆箱 -->  list.get(0).intValue();
    }
    }

    5.3 基本类型与字符串之间的转换

    基本类型->字符串(String)
          1.基本类型的值+"" 最简单的方法(工作中常用)
          2.包装类的静态方法toString(参数),不是Object类的toString() 重载
               static String toString(int i): 返回一个表示指定整数的 String 对象。
          3.String类的静态方法valueOf(参数)
              static String valueOf(int i): 返回 int 参数的字符串表示形式。
    字符串(String)->基本类型
          使用包装类的静态方法parseXXX(“字符串”);
              static byte parseByte(String s):将字符串参数转换为对应的byte基本类型。
              static short parseShort(String s):将字符串参数转换为对应的short基本类型。
              static int parseInt(String s):将字符串参数转换为对应的int基本类型。
              static long parseLong(String s):将字符串参数转换为对应的long基本类型。
              static float parseFloat(String s):将字符串参数转换为对应的float基本类型。
              static double parseDouble(String s):将字符串参数转换为对应的double基本类型。
              static boolean parseBoolean(String s):将字符串参数转换为对应的boolean基本类型。

    综合举例:

    public class Demo03Integer {
    public static void main(String[] args) {
    //基本类型->字符串(String)
    int i1 = 12;
    String s1 = i1+"";
    System.out.println(s1.length()); //2  字符串长度
    
    String s2 = Integer.toString(123);
    System.out.println(s2.length()); //3  字符串长度
    
    String s3 = String.valueOf(1234);
    System.out.println(s3.length()); //4  字符串长度
    
    //字符串(String)->基本类型
    int i = Integer.parseInt(s1);
    System.out.println(i-10); //2  int型结果
    
    //int a = Integer.parseInt("a");//NumberFormatException 数字格式化异常
    //System.out.println(a);
    }
    }
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