Java数据溢出代码详解
java是一门相对安全的语言,那么数据溢出时它是如何处理的呢?看一段代码,
publicclassOverflow { /** *@paramargs */ publicstaticvoidmain(String[]args) { intbig=0x7fffffff;//maxintvalue System.out.println("big="+big); intbigger=big*4; System.out.println("bigger="+bigger); } }
运行的结果是:
big=2147483647 bigger=-4
int类型在java中是四字节,且分正负,所以最大的int型数值是0x7fffffff。变量bigger显然是溢出了,但是你并没有得到编译错误,或者运行时错误。看起来不错,但是有时候并不一定是好事情,就像这个示例,我们期望的结果应该不是-4,而且程序也没有错误提示。
那么如何解决溢出的问题呢?很容易想到的一个方案是用更大的数据类型,long型占8个字节,可以用,
publicclassOverflow { /** *@paramargs */ publicstaticvoidmain(String[]args) { longreallyBig=0x7fffffffL; System.out.println("reallyBig="+reallyBig); longreallyBigger=reallyBig*4; System.out.println("reallyBigger="+reallyBigger); } }
输出,
reallyBig=2147483647 reallyBigger=8589934588
继续思考一个问题,第一个示例溢出的结果为什么是-4?可以从第二个示例的结果得到一些启示,8589934588的十六进制是1FFFFFFFC,只留四个字节(int型只占四字节)是FFFFFFFC,这是补码,并且因为是最高位是1,所以还是个负数。转成原码(除符号位外,取反加1)变为10000004,也就是-4。
下面一个实例,是从另一篇文章中看到的,也给大家分享下。
longnow=System.currentTimeMillis(); longm1=now-1000*60*60*24*30*3; longtest=(long)1000*60*60*24*30*3; longnocast=1000L*60*60*24*30*3; longm2=now-1000L*60*60*24*30*3; System.out.println("我是test:"+test); System.out.println(nocast); System.out.println("now:"+now); System.out.println("m1:"+m1); System.out.println("m2:"+m2);
输出结果:
我是test:7776000000 7776000000 now:1359510417546 m1:1360324352138 m2:1351734417546
有点奇怪了吧1000*60*60*24*30*3的计算值与1000L*60*60*24*30*3的计算值是不一样的1000*60*60*24*30*3的计算结果是-813934592
而(long)1000*60*60*24*30*3; 1000L*60*60*24*30*3;的计算结果都是7776000000这个结果才是需要的东西
为什么会出现这种情况呢Java在做乘法时,如果没有显示确定的数据类型,那么他会默认按照int数据类型进行计算就好比1000*60*60*24*30*3,这个数值在计算时导致int数据溢出,所以出现了负数的情况。
(long)1000*60*60*24*30*3; 1000L*60*60*24*30*3;这两者,前者是将首个计算数强制造型为long然后按照long类型运算得出了正确的计算结果,后者在计算时将数据类型修改为long能直接获得正确的计算结果,异曲同工。
这一点还是很隐晦的,要注意,防止以后出错。这错误估计不好排查。
还有一点就是L所在的位置,有点奇怪1000L*60*60*24*30*3;1000*60L*60*24*30*3;1000*60*60L*24*30*3;1000*60*60*24*30L*3;这几种写法都可以正确转为long型,但是1000*60*60*24*30*3L;就不对,而且3*60*60*24*30*1000这一种写法的时候L跟在任何一个数字后面都没问题。有点莫名其妙,用的时候debug测试要优先确定这个串的计算结果。
总结
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