Java中的数据类型分为基本数据类型和引用数据类型。
引用数据类型分3种:类,接口,数组
基本数据类型又分数值类型和布尔类型
布尔类型:boolean(逻辑型) true or false 默认是false
数值类型分定点类型和浮点类型
定点类型分字符型和整数类型
整数类型分
byte(字节类型) 一个byte 8位,占用1个字节 例32B 默认是0
取值范围是-27—27-1 -128~127
short(短整型) 一个short 16位,占用2个字节 例32S默认是0
取值范围是-215—215-1 -32768~32767
int(整型) 一个int 32位,占用4个字节 例32默认是0
取值范围是-231—231-1 -2147483648~2147483647
long(长整型) 一个long 64位占用8个字节 例32L默认是0
取值范围是-263—263-1 -9223372036854774808~9223372036854774807
字符型 char 用‘单个字符’表示 无符号 unicode字符 例 ’a’ ‘1’
取值范围是/u0000~/uFFFF
浮点类型分
float(单精度浮点型) 一个float 32位,占用4个字节 例3.2F默认是0.0f
取值范围是3.4e-038—3.4e+038
double(双精度浮点型) 一个double 64位,占用8个字节 例3.2 默认是0.0
取值范围是1.7e-038—1.7e+038
数据类型的自动转换
(byte,short,char)--int--long--float—double
简单数据类型之间的转换又可以分为:
●低级到高级的自动类型转换
低级变量可以直接转换为高级变量,称之为自动类型转换
如果低级类型为char型,向高级类型(整型)转换时,会转换为对应ASCII码值
对于byte,short,char三种类型而言,他们是平级的,因此不能相互自动转换,可以使用强制类型转换。
byte,short,int三种类型都是整型,因此如果操作整型数据时,最好统一使用int型。
●高级到低级的强制类型转换
将高级变量转换为低级变量时,情况会复杂一些,你可以使用强制类型转换,会导致溢出或精度的下降
●包装类过渡类型能够转换
在我们讨论其它变量类型之间的相互转换时,我们需要了解一下Java的包装类,所谓包装 类,就是可以直接将简单类型的变量表示为一个类,在执行变量类型的相互转换时,我们会大量使用这些包装类。Java共有六个包装类,分别是 Boolean、Character、Integer、Long、Float和Double,从字面上我们就可以看出它们分别对应于 boolean、char、int、long、float和double。而String和Date本身就是类。所以也就不存在什么包装类的概念了。
在进行简单数据类型之间的转换(自动转换或强制转换)时,我们总是可以利用包装类进行中间过渡。
一般情况下,我们首先声明一个变量,然后生成一个对应的包装类,就可以利用包装类的各种方法进行类型转换了。例如:
例1,当希望把float型转换为double型时:
CODE:
float f1=100.00f;
Float F1=new float(f1);
Double d1=F1.doubleValue();//F1.doubleValue()为Float类的返回double值型的方法
当希望把double型转换为int型时:
CODE:
double d1=100.00;
Double D1=new Double(d1);
int i1=D1.intValue();
当希望把int型转换为double型时,自动转换:
CODE:
int i1=200;
double d1=i1;
简单类型的变量转换为相应的包装类,可以利用包装类的构造函数。即:
Boolean(boolean value)、Character(char value)、Integer(int value)、Long(long value)、Float(float value)、Double(double value)
而在各个包装类中,总有形为××Value()的方法,来得到其对应的简单类型数据。利用这 种方法,也可以实现不同数值型变量间的转换,例如,对于一个双精度实型类,intValue()可以得到其对应的整型变量,而doubleValue() 可以得到其对应的双精度实型变量。
3 字符串型与其它数据类型的转换
通过查阅类库中各个类提供的成员方法可以看到,几乎从java.lang.Object类派 生的所有类提供了toString()方法,即将该类转换为字符串。例 如:Characrer,Integer,Float,Double,Boolean,Short等类的toString()方法toString()方 法用于将字符、整数、浮点数、双精度数、逻辑数、短整型等类转换为字符串。如下所示:
CODE:
int i1=10;
float f1=3.14f;
double d1=3.1415926;
Integer I1=new Integer(i1);//生成Integer类
Float F1=new Float(f1); //生成Float类
Double D1=new Double(d1); //生成Double类
//分别调用包装类的toString()方法转换为字符串
String si1=I1.toString();
String sf1=F1.toString();
String sd1=D1.toString();
Sysytem.out.println("si1"+si1);
Sysytem.out.println("sf1"+sf1);
Sysytem.out.println("sd1"+sd1);
五、将字符型直接做为数值转换为其它数据类型
将字符型变量转换为数值型变量实际上有两种对应关系,在我们在第一部分所说的那种转换中,实 际上是将其转换成对应的ASCII码,但是我们有时还需要另一种转换关系,例如,'1'就是指的数值1,而不是其ASCII码,对于这种转换,我们可以使 用Character的getNumericValue(char ch)方法。
六、Date类与其它数据类型的相互转换
整型和Date类之间并不存在直接的对应关系,只是你可以使用int型为分别表示年、月、日、时、分、秒,这样就在两者之间建立了一个对应关系,在作这种转换时,你可以使用Date类构造函数的三种形式:
Date(int year, int month, int date):以int型表示年、月、日
Date(int year, int month, int date, int hrs, int min):以int型表示年、月、日、时、分
Date(int year, int month, int date, int hrs, int min, int sec):以int型表示年、月、日、时、分、秒
在长整型和Date类之间有一个很有趣的对应关系,就是将一个时间表示为距离格林尼治标准时间1970年1月1日0时0分0秒的毫秒数。对于这种对应关系,Date类也有其相应的构造函数:Date(long date)
获取Date类中的年、月、日、时、分、秒以及星期你可以使用Date类的 getYear()、getMonth()、getDate()、getHours()、getMinutes()、getSeconds()、 getDay()方法,你也可以将其理解为将Date类转换成int。
而Date类的getTime()方法可以得到我们前面所说的一个时间对应的长整型数,与包装类一样,Date类也有一个toString()方法可以将其转换为String类。
有时我们希望得到Date的特定格式,例如20020324,我们可以使用以下方法,首先在文件开始引入,
CODE:
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;
java.util.Date date = new java.util.Date();
//如果希望得到YYYYMMDD的格式
SimpleDateFormat sy1=new SimpleDateFormat("yyyyMMDD");
String dateFormat=sy1.format(date);
//如果希望分开得到年,月,日
SimpleDateFormat sy=new SimpleDateFormat("yyyy");
SimpleDateFormat sm=new SimpleDateFormat("MM");
SimpleDateFormat sd=new SimpleDateFormat("dd");
String syear=sy.format(date);
String smon=sm.format(date);
String sday=sd.format(date);
如果希望更多了解有关JAVA数据类型转换的知识,笔者建议参考JAVA类库java.util.*下面的
Integer类
Boolean类
Character类
Float类
Double类
String类
Date类
根据自己的需要,参考不同类的各种成员方法进行数据类型之间的转换。
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