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Java中的移位操作以及基本数据类型转换成字节数组【收集】

發(fā)布時(shí)間:2025/7/14 44 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 Java中的移位操作以及基本数据类型转换成字节数组【收集】 小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.

AVA中位運(yùn)算符包括:
&
|
~
^
<<
>>
>>>

一、
首先要搞清楚參與運(yùn)算的數(shù)的位數(shù):
(
聯(lián)想:java的8種基本類型:byte,short, char, int, long,float,double,boolean.?
?? 在內(nèi)存中固定長度(字節(jié)):1??????2???????2????? ?4?????8?????4?????? 8????? true/false
? ?這些固定類型的長度與具體的軟硬件環(huán)境無關(guān)。這一點(diǎn)與C++不同,Java中的char類型用Unicode碼儲(chǔ)存

與此對(duì)應(yīng)的,java提供了8種包裝類型:?
Byte,Short,Character,Integer,Long,Float,Double,Boolean.?
它們之間的相互轉(zhuǎn)換:例如:?
double a=1;?
//把double基本類型轉(zhuǎn)換為Double包裝類型?
Double b=new Double(a);?
//把Double包裝類型轉(zhuǎn)換為double基本類型?
a=b.doubleValue();
)

所以int的是32位。long的是64位。

如int i = 1;
i的二進(jìn)制原碼表示為:
00000000000000000000000000000001

long l = 1;
l的二進(jìn)制原碼表示為:
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

二、
原碼——符號(hào)位為0表示正數(shù),為1表示負(fù)數(shù);
?其余各位等同于真值的絕對(duì)值。
?如:0000000000000010B=2,1000000000000010B=-2?
反碼——符號(hào)位的用法及正數(shù)的表示與“原碼”一樣;
?負(fù)數(shù)的表示是在“原碼”表示的基礎(chǔ)上通過將符號(hào)位以外
?的各位取反來獲得的。
?如:0000000000000010B=2,1111111111111101B=-2?
補(bǔ)碼——符號(hào)位的用法及正數(shù)的表示與“原碼”一樣;
?負(fù)數(shù)的表示是在“反碼”的基礎(chǔ)上通過加1來獲得的。
?如:00000010B=2,11111110B=-2

如int i = -1;
10000000000000000000000000000001,最高位是符號(hào)位。正數(shù)為0,負(fù)數(shù)為1。
符號(hào)位不變,其他位逐位取反后:
11111111111111111111111111111110,即反碼。
反碼加1:
11111111111111111111111111111111,即補(bǔ)碼。
==================================================================
?? 注意:負(fù)數(shù)都是用補(bǔ)碼參與運(yùn)算的。得到的也是補(bǔ)碼,需要減1取反獲得原碼。??????????
???????????千萬要理解這句話!!!?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
==================================================================

三、
常用的位運(yùn)算符0在位運(yùn)算中是比較特殊的。
 
& 與。????全1為1, 有0為0。  任何數(shù)與0與都等于0。  
| 或。??????有1為1, 全0為0。  任何數(shù)與0或都等于原值。
~ 非。?????逐位取反
^ 異或。? 相同為0,相異為1。????? 任何數(shù)與0異或都等于原值。

對(duì)于int類型數(shù)據(jù)來說:
1.<<
邏輯左移,右邊補(bǔ)0,符號(hào)位就是被移動(dòng)到的位.
正數(shù):
x<<1一般相當(dāng)于2x,但是可能溢出.
若x在這個(gè)范圍中: 2的30次方~(2的31次方-1) 二進(jìn)制表示 0100...0000到0111...1111,<<后最高為變?yōu)?了,變成負(fù)數(shù)了.
負(fù)數(shù):
x<<1一般也相當(dāng)于2x,也有可能溢出.
若x在這個(gè)范圍中: -2的31次方~-(2的30次方+1)二進(jìn)制表示1000...0000到1011...1111,<<后最高為變成0了,變成正數(shù)了.

2.>>
算術(shù)右移,和上面的不對(duì)應(yīng),為正數(shù)時(shí)左邊補(bǔ)0,為負(fù)數(shù)時(shí)左邊補(bǔ)1.
x>>1,相當(dāng)于x/2,余數(shù)被舍棄,因?yàn)檫@個(gè)是縮小,所以不會(huì)溢出.
不過有一點(diǎn)要注意: -1右移多少位都是-1.(這個(gè)道理很簡(jiǎn)單嘛,呵呵)
另外舍棄的余數(shù)是正的:
?3>>1=1? 舍棄的余數(shù)是1.
-3>>1=-2 舍棄的余數(shù)也是1,而不是-1.
對(duì)于正數(shù) x>>1和x/2相等
對(duì)于負(fù)數(shù) x>>1和x/2不一定相等.

3.>>>
邏輯右移,這個(gè)才是和<<對(duì)應(yīng)的
這個(gè)把符號(hào)位一起移動(dòng),左邊補(bǔ)0
對(duì)于正數(shù),>>>和>>是一樣的
對(duì)于負(fù)數(shù),右移之后就變成正數(shù)了.

可以使用Integer.toBinaryString(int i)來看01比特,更加直觀.

四、
負(fù)數(shù)參與的運(yùn)算,得到的是補(bǔ)碼,負(fù)數(shù)得到原碼的方法:
  方法一:將補(bǔ)碼先減1,再逐位取反,得到原碼。即為運(yùn)算結(jié)果。
  方法二:將補(bǔ)碼先逐位取反,再加1,得到原碼。即為運(yùn)算結(jié)果。
0例外,如果得到的是0,則不需這兩種方法,即得到的原碼位0。
另外,兩個(gè)正數(shù)運(yùn)算后得到的就是原碼,不需要再用求原碼方法。


舉例:
-1^1,
-1
10000000000000000000000000000001--原碼
11111111111111111111111111111110--反碼
11111111111111111111111111111111--補(bǔ)碼
1
00000000000000000000000000000001--原碼

則-1^1等于
11111111111111111111111111111111^
00000000000000000000000000000001=
11111111111111111111111111111110--補(bǔ)碼
11111111111111111111111111111101--反碼
10000000000000000000000000000010--原碼==-2
即-1^1=-2

舉例:
-2^1
-2
10000000000000000000000000000010--原碼
11111111111111111111111111111101--反碼
11111111111111111111111111111110--補(bǔ)碼
1
00000000000000000000000000000001--原碼
則-2^-1等于
11111111111111111111111111111110^
00000000000000000000000000000001=
11111111111111111111111111111111--補(bǔ)碼
11111111111111111111111111111110--反碼
10000000000000000000000000000001--原碼==-1

下面的是cooltigerzsh(阿波羅) 于 2005-2-4 15:16:07對(duì)(<<、>>、 >>>)的一翻講解:

移位運(yùn)算符面向的運(yùn)算對(duì)象也是二進(jìn)制的“位”。可單獨(dú)用它們處理整數(shù)類型(主類型的一種)。
左移位運(yùn)算符(<<)能將運(yùn)算符左邊的運(yùn)算對(duì)象向左移動(dòng)運(yùn)算符右側(cè)指定的位數(shù)(在低位補(bǔ)0)。
“有符號(hào)”右移位運(yùn)算符(>>)則將運(yùn)算符左邊的運(yùn)算對(duì)象向右移動(dòng)運(yùn)算符右側(cè)指定的位數(shù)。
“有符號(hào)”右移位運(yùn)算符使用了“符號(hào)擴(kuò)展”:若值為正,則在高位插入0;若值為負(fù),則在高位插入1。
Java也添加了一種“無符號(hào)”右移位運(yùn)算符(>>>),它使用了“零擴(kuò)展”:無論正負(fù),都在高位插入0。
這一運(yùn)算符是C或C 沒有的。若對(duì)char,byte或者short進(jìn)行移位處理,那么在移位進(jìn)行之前,它們會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成一個(gè)int。
只有右側(cè)的5個(gè)低位才會(huì)用到。這樣可防止我們?cè)谝粋€(gè)int數(shù)里移動(dòng)不切實(shí)際的位數(shù)。
若對(duì)一個(gè)long值進(jìn)行處理,最后得到的結(jié)果也是long。此時(shí)只會(huì)用到右側(cè)的6個(gè)低位,防止移動(dòng)超過long值里現(xiàn)成的位數(shù)。
但在進(jìn)行“無符號(hào)”右移位時(shí),也可能遇到一個(gè)問題。若對(duì)byte或short值進(jìn)行右移位運(yùn)算,
得到的可能不是正確的結(jié)果(Java 1.0和Java 1.1特別突出)。它們會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成int類型,并進(jìn)行右移位。
但“零擴(kuò)展”不會(huì)發(fā)生,所以在那些情況下會(huì)得到-1的結(jié)果。

如:
public class URShift {
public static void main(String[] args) {
int i = -1;
i >>>= 10;
System.out.println(i);
long l = -1;
l >>>= 10;
System.out.println(l);
short s = -1;
s >>>= 10;
System.out.println(s);
byte b = -1;
b >>>= 10;
System.out.println(b);
}
}
輸出結(jié)果:
4194303
18014398509481983
-1
-1

===============================================================================
還有一點(diǎn)不得不提,也是非常隱含的一點(diǎn),那就是我在Einstein的BLOG上找到的,他說是SCJP上的題,
摘錄他的文章如下:

SCJP里的題還真是"噶"呀,很多都是讓人想不到的問題,有點(diǎn)意思.哈哈,今天最后一個(gè),之后趴趴,太晚了,
明天還是去沈陽賣數(shù)碼相機(jī)呢(興奮ing...)
?
下面代碼:
class test002
{
?public static void main(String[] agrs)
?{
? int i=-1;
? int j=i>>>32;
? System.out.println(j);
?}
}
按照我的理解應(yīng)該輸出:0,因?yàn)镴AVA的INT類型是占4字節(jié)的,也就是說占32位,當(dāng)右移了32位的時(shí)候所有的位應(yīng)該都變成0,但輸出結(jié)果確是:-1,
想了很久沒想明白就上網(wǎng)發(fā)了個(gè)帖子問了一下,非常感謝coffer283和danieljill()兩位朋友.
原來在JAVA進(jìn)行移位運(yùn)算中因?yàn)閕nt是占32位,進(jìn)行移位的數(shù)是32的模,所以當(dāng)i>>>32的時(shí)候就等于i>>>0,相當(dāng)于沒有進(jìn)行移位.
我又試了試long類型的移位,long占8字節(jié)也就是64位,所以移位的數(shù)是64的模.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

上面是他的問題,給了我不少的啟發(fā),對(duì)Java的移位運(yùn)算有了跟深一層的理解。
同時(shí)我也對(duì)byte,short類型的移位周期做了實(shí)驗(yàn),也是32,跟int類型的相同,從而也驗(yàn)證了byte、short進(jìn)行右移位運(yùn)算,會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成int類型,我并驗(yàn)證了<<、>>、>>>這3個(gè)移位運(yùn)算符都遵循移位周期。

=======================================================================================

前段時(shí)間用到,拿出來和大家分享!

//?整數(shù)到字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)換
?public?static?byte[] int2bytes(int?n)?{
?
byte[] ab?=?new?byte[4];
?ab[
0]?=?(byte) (0xff?&?n);
?ab[
1]?=?(byte) ((0xff00?&?n)?>>?8);
?ab[
2]?=?(byte) ((0xff0000?&?n)?>>?16);
?ab[
3]?=?(byte) ((0xff000000?&?n)?>>?24);
?
return?ab;
?}


?
//?字節(jié)數(shù)組到整數(shù)的轉(zhuǎn)換
?public?static?int?bytes2int(byte?b[])?{
?
int?s?=?0;
?s?
=?((((b[0]?&?0xff)?<<?8?|?(b[1]?&?0xff))?<<?8)?|?(b[2]?&?0xff))?<<?8
?
|?(b[3]?&?0xff);
?
return?s;
?}


?
//?字節(jié)轉(zhuǎn)換到字符
?public?static?char?byte2char(byte?b)?{
?
return?(char) b;
?}


?
private?final?static?byte[] hex?=?"0123456789ABCDEF".getBytes();

?
private?static?int?parse(char?c)?{
?
if?(c?>=?'a')
?
return?(c?-?'a'?+?10)?&?0x0f;
?
if?(c?>=?'A')
?
return?(c?-?'A'?+?10)?&?0x0f;
?
return?(c?-?'0')?&?0x0f;
?}


?
//?從字節(jié)數(shù)組到十六進(jìn)制字符串轉(zhuǎn)換
?public?static?String Bytes2HexString(byte[] b)?{
?
byte[] buff?=?new?byte[2?*?b.length];
?
for?(int?i?=?0; i?<?b.length; i++)?{
?buff[
2?*?i]?=?hex[(b[i]?>>?4)?&?0x0f];
?buff[
2?*?i?+?1]?=?hex[b[i]?&?0x0f];
?}

?
return?new?String(buff);
?}


?
//?從十六進(jìn)制字符串到字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)換
?public?static?byte[] HexString2Bytes(String hexstr)?{
?
byte[] b?=?new?byte[hexstr.length()?/?2];
?
int?j?=?0;
?
for?(int?i?=?0; i?<?b.length; i++)?{
?
char?c0?=?hexstr.charAt(j++);
?
char?c1?=?hexstr.charAt(j++);
?b[i]?
=?(byte) ((parse(c0)?<<?4)?|?parse(c1));
?}

?
return?b;
?}

?

?

package com.test;

import java.nio.ByteBuffer;

public class ByteUtil {

??? /**?
???? * @param args?
???? */?
??? public static void main(String[] args) {?
??????? short s = -20;?
??????? byte[] b = new byte[2];?
??????? putShort(b, s, 0);?
??????? ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(2);?
??????? buf.put(b);?
??????? buf.flip();?
??????? System.out.println(getShort(b, 0));?
??????? System.out.println(buf.getShort());?
??????? System.out.println("***************************");?
??????? int i = -40;?
??????? b = new byte[4];?
??????? putInt(b, i, 0);?
??????? buf = ByteBuffer.allocate(4);?
??????? buf.put(b);?
??????? buf.flip();?
??????? System.out.println(getInt(b, 0));?
??????? System.out.println(buf.getInt());?
??????? System.out.println("***************************");?
??????? long l = -40;?
??????? b = new byte[8];?
??????? putLong(b, l, 0);?
??????? buf = ByteBuffer.allocate(8);?
??????? buf.put(b);?
??????? buf.flip();?
??????? System.out.println(getLong(b, 0));?
??????? System.out.println(buf.getLong());?
??????? System.out.println("***************************");?
??? }

??? public static void putShort(byte b[], short s, int index) {?
??????? b[index] = (byte) (s >> 8);?
??????? b[index + 1] = (byte) (s >> 0);?
??? }

??? public static short getShort(byte[] b, int index) {?
??????? return (short) (((b[index] << 8) | b[index + 1] & 0xff));?
??? }

??? // ///?
??? public static void putInt(byte[] bb, int x, int index) {?
??????? bb[index + 0] = (byte) (x >> 24);?
??????? bb[index + 1] = (byte) (x >> 16);?
??????? bb[index + 2] = (byte) (x >> 8);?
??????? bb[index + 3] = (byte) (x >> 0);?
??? }

??? public static int getInt(byte[] bb, int index) {?
??????? return (int) ((((bb[index + 0] & 0xff) << 24)?
??????????????? | ((bb[index + 1] & 0xff) << 16)?
??????????????? | ((bb[index + 2] & 0xff) << 8) | ((bb[index + 3] & 0xff) << 0)));?
??? }

??? // /?
??? public static void putLong(byte[] bb, long x, int index) {?
??????? bb[index + 0] = (byte) (x >> 56);?
??????? bb[index + 1] = (byte) (x >> 48);?
??????? bb[index + 2] = (byte) (x >> 40);?
??????? bb[index + 3] = (byte) (x >> 32);?
??????? bb[index + 4] = (byte) (x >> 24);?
??????? bb[index + 5] = (byte) (x >> 16);?
??????? bb[index + 6] = (byte) (x >> 8);?
??????? bb[index + 7] = (byte) (x >> 0);?
??? }

??? public static long getLong(byte[] bb, int index) {?
??????? return ((((long) bb[index + 0] & 0xff) << 56)?
??????????????? | (((long) bb[index + 1] & 0xff) << 48)?
??????????????? | (((long) bb[index + 2] & 0xff) << 40)?
??????????????? | (((long) bb[index + 3] & 0xff) << 32)?
??????????????? | (((long) bb[index + 4] & 0xff) << 24)?
??????????????? | (((long) bb[index + 5] & 0xff) << 16)?
??????????????? | (((long) bb[index + 6] & 0xff) << 8) | (((long) bb[index + 7] & 0xff) << 0));?
??? }?
}

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的Java中的移位操作以及基本数据类型转换成字节数组【收集】的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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