(四)Java中的进制

作者: 黒猫 | 来源:发表于2017-02-24 21:10 被阅读73次

    1、Java中的数据类型

    由于Java通常用来处理高层,因此平时开发中“进制转换”和“位运算”用的不多,但在跨平台中使用频繁,如文件读写、数据通信等。

    1.基本数据类型

    int类型 |
    ----|------|----
    byte | short | int| long
    8bit | 16bit |32bit| 64bit

    float类型 |
    ----|------|----
    单精度 | 双精度
    32bit float | 64bit double

    boolean类型:true、false

    char类型:Unicode字符,16位

    2.对应的包装类

    Integer| Byte |Short | Long | Float | Boolean | Character
    ----|------|----
    int| byte | short | long| float| boolean| char


    2、数据类型转化为字节

    例:

    int a = 8143;//8143是int类型,32bit,也就是4个字节。
    //转为二进制是(00000000 00000000 00011111 11001111)
    第一个(低端)字节:(8143>>0*8)&0xff=(11001111)= 207(有符号为-49)
    //即8143右移0x8个二进制位,再&上0xff(11111111),可求得从右边数的第一个字节。
    第二个(低端)字节:(8143>>1*8)&0xff=(00011111)= 31
    //即8143右移1x8个二进制位,再&上0xff(11111111),可求得从右边数的第二个字节。
    第三个(低端)字节:(8143>>2*8)&0xff=(00000000)= 0
    //即8143右移2x8个二进制位,再&上0xff(11111111),可求得从右边数的第三个字节。
    第四个(低端)字节:(8143>>3*8)&0xff=(00000000)= 0
    //即8143右移3x8个二进制位,再&上0xff(11111111),可求得从右边数的第四个字节。
    

    这里引入一个概念:

    小端法(Little-Endian):
    位字节排放在内存的低地址端即该值的起始地址,高位字节排放在内存的高地址端。
    大端法(Big-Endian):
    位字节排放在内存的低地址端即该值的起始地址,低位字节排放在内存的高地址端。

    上述例子中的8143采取的就是小端法,更详细的内容可以参考大端小端格式详解


    3、字符串转化为字节

    字符串→字节数组

    String s;
    byte[ ] bs = s.getBytes( ) ;
    

    字节数组→字符串

    byte[ ] bs = new byte[int];
    String s = new String(bs);
    //或需要指定编码方式,例如“gb2312”等
    String s = new String(bs,encode)
    

    4、代码示例

    public class Convert {
    
    //int转为byte[]
    
    public static byte[] int2Bytes(int num){
    byte[] arr = new byte[4];
       arr[0] =(byte)((int)(num>>0*8) & 0xff);
       arr[1] =(byte)((int)(num>>1*8) & 0xff);
       arr[2] =(byte)((int)(num>>2*8) & 0xff);
       arr[3] =(byte)((int)(num>>3*8) & 0xff);
        return arr;
        }
    
    //int转为byte[]可简化为
    
    public static byte[] int2Bytes(int num){
    byte[] arr = new byte[4];
       for(int i = 0;i<arr.length;i++){
        arr[i]=(byte)((int)(num>>i*8) & 0xff);
        }
        return arr;
        }
    
    
    //byte[]转为int
    
    public static int bytes2Int(byte[] arr){
    int num0 = (int)((arr[0] & 0xff)<<0*8);
    int num1 = (int)((arr[1] & 0xff)<<1*8);
    int num2 = (int)((arr[2] & 0xff)<<2*8);
    int num3 = (int)((arr[3] & 0xff)<<3*8);
    return num0+num1+num2+num3;
        }
        return result;
        }   
    
    //byte[]转为int可简化为
    
    public static int bytes2Int(byte[] arr){
    int result = 0;
       for(int i = 0;i<arr.length;i++){
        result += (arr[i] & 0xff)<<i*8;
        }
        return result;
        }   
    
    public static void main(String[] args){
        byte[] arr = Convert.int2Bytes(8143);
        System.out.println(arr[0]+","+arr[1]+","+arr[2]+","+arr[3]);
        System.out.println(Convert.bytes2Int(arr));
    
    //字符串转为字节数组
    
      String describe = "测试字符串";
      byte[] barr = describe.getBytes();
      for(byte b: barr){
          System.out.print(Integer.toHexString(b&0xff)+"  ");   
            }
    
      String des = new String(barr);
      System.out.println(des);
        }
    }
    

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