`

Java浮点数的精确计算

    博客分类:
  • java
阅读更多

                                        Java浮点数的精确计算

(1)、浮点数精确计算

胜利油田三流合一项目中一直存在一个问题,就是每次报表统计的物资金额和实际的金额要差那么几分钱,和实际金额不一致,让客户觉得总是不那么舒服,原因是因为我们使用java的浮点类型double来定义物资金额,并且在报表统计中我们经常要进行一些运算,但Java中浮点数(double、float)的计算是非精确计算,请看下面一个例子:

    System.out.println(0.05 + 0.01);

    System.out.println(1.0 - 0.42);

    System.out.println(4.015 * 100);

    System.out.println(123.3 / 100);

你的期望输出是什么?可实际的输出确实这样的:

    0.060000000000000005

0.5800000000000001

401.49999999999994

1.2329999999999999

这个问题就非常严重了,如果你有123.3元要购买商品,而计算机却认为你只有123.29999999999999元,钱不够,计算机拒绝交易。

(2)、四舍五入

是否可以四舍五入呢?当然可以,习惯上我们本能就会这样考虑,但四舍五入意味着误差,商业运算中可能意味着错误,同时Java中也没有提供保留指定位数的四舍五入方法,只提供了一个Math.round(double d)和Math.round(float f)的方法,分别返回长整型和整型值。round方法不能设置保留几位小数,我们只能象这样(保留两位):

public double round(double value){

return Math.round( value * 100 ) / 100.0;

}

但非常不幸的是,上面的代码并不能正常工作,给这个方法传入4.015它将返回4.01而不是4.02,如我们在上面看到的

4.015 * 100 = 401.49999999999994

因此如果我们要做到精确的四舍五入,这种方法不能满足我们的要求。

还有一种方式是使用java.text.DecimalFormat,但也存在问题,format采用的舍入模式是ROUND_HALF_DOWN(舍入模式在下面有介绍),比如说4.025保留两位小数会是4.02,因为.025距离” nearest neighbor”(.02和.03)长度是相等,向下舍入就是.02,如果是4.0251那么保留两位小数就是4.03。

System.out.println(new java.text.DecimalFormat("0.00").format(4.025));

System.out.println(new java.text.DecimalFormat("0.00").format(4.0251));

输出是

4.02

4.03



(3)、浮点数输出(科学记数法)

Java浮点型数值在大于9999999.0就自动转化为科学记数法来表示,我们看下面的例子:

    System.out.println(999999999.04);

    System.out.println(99999999.04);

    System.out.println(10000000.01);

    System.out.println(9999999.04);

输出的结果如下:

    9.9999999904E8

9.999999904E7

1.000000001E7

9999999.04

    但有时我们可能不需要科学记数法的表示方法,需要转换为字符串,还不能直接用toString()等方法转换,很烦琐。

BigDecimal介绍

BigDecimal是Java提供的一个不变的、任意精度的有符号十进制数对象。它提供了四个构造器,有两个是用BigInteger构造,在这里我们不关心,我们重点看用double和String构造的两个构造器(有关BigInteger详细介绍请查阅j2se API文档)。

BigDecimal(double val)

          Translates a double into a BigDecimal.

BigDecimal(String val)

          Translates the String representation of a BigDecimal into a BigDecimal.

BigDecimal(double)是把一个double类型十进制数构造为一个BigDecimal对象实例。

BigDecimal(String)是把一个以String表示的BigDecimal对象构造为BigDecimal对象实例。

习惯上,对于浮点数我们都会定义为double或float,但BigDecimal API文档中对于BigDecimal(double)有这么一段话:

Note: the results of this constructor can be somewhat unpredictable. One might assume that new BigDecimal(.1) is exactly equal to .1, but it is actually equal to .10000000000000000555111512312578 27021181583404541015625. This is so because .1 cannot be represented exactly as a double (or, for that matter, as a binary fraction of any finite length). Thus, the long value that is being passed in to the constructor is not exactly equal to .1, appearances notwithstanding.

The (String) constructor, on the other hand, is perfectly predictable: new BigDecimal(".1") is exactly equal to .1, as one would expect. Therefore, it is generally recommended that the (String) constructor be used in preference to this one

下面对这段话做简单解释:

注意:这个构造器的结果可能会有不可预知的结果。有人可能设想new BigDecimal(.1)等于.1是正确的,但它实际上是等于.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625,这就是为什么.1不能用一个double精确表示的原因,因此,这个被放进构造器中的长值并不精确的等于.1,尽管外观看起来是相等的。

然而(String)构造器,则完全可预知的,new BigDecimal(“.1”)如同期望的那样精确的等于.1,因此,(String)构造器是被优先推荐使用的。

看下面的结果:

      System.out.println(new BigDecimal(123456789.02).toString());

      System.out.println(new BigDecimal("123456789.02").toString());

输出为:

123456789.01999999582767486572265625

123456789.02

现在我们知道,如果需要精确计算,非要用String来够造BigDecimal不可!
实现方案

现在我们已经知道怎么解决这个问题了,原则上是使用BigDecimal(String)构造器,我们建议,在商业应用开发中,涉及金额等浮点数计算的数据,全部定义为String,数据库中可定义为字符型字段,在需要使用这些数据进行运算的时候,使用BigDecimal(String)构造BigDecimal对象进行运算,保证数据的精确计算。同时避免了科学记数法的出现。如果科学记数表示法在应用中不是一种负担的话,可以考虑定义为浮点类型。

这里我们提供了一个工具类,定义浮点数的加、减、乘、除和四舍五入等运算方法。以供参考。

源文件MathExtend.java:

Java代码 复制代码 收藏代码
  1.   
  2. import java.math.BigDecimal;   
  3.   
  4. public class MathExtend   
  5.   
  6. {   
  7.   
  8.   //默认除法运算精度   
  9.   
  10.   private static final int DEFAULT_DIV_SCALE = 10;   
  11.   
  12.     
  13.   
  14.  /**  
  15.  
  16.   * 提供精确的加法运算。  
  17.  
  18.   * @param v1  
  19.  
  20.   * @param v2  
  21.  
  22.   * @return 两个参数的和  
  23.  
  24.   */  
  25.   
  26.   public static double add(double v1, double v2)   
  27.   
  28.   {   
  29.   
  30.       BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));   
  31.   
  32.       BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));   
  33.   
  34.       return b1.add(b2).doubleValue();   
  35.   
  36.   }   
  37.   
  38.   /**  
  39.  
  40.    * 提供精确的加法运算  
  41.  
  42.    * @param v1    
  43.  
  44.    * @param v2  
  45.  
  46.    * @return 两个参数数学加和,以字符串格式返回  
  47.  
  48.    */  
  49.   
  50.   public static String add(String v1, String v2)   
  51.   
  52.   {   
  53.   
  54.       BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);   
  55.   
  56.       BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);   
  57.   
  58.       return b1.add(b2).toString();   
  59.   
  60.   }   
  61.   
  62.     
  63.   
  64.  /**  
  65.  
  66.   * 提供精确的减法运算。  
  67.  
  68.   * @param v1  
  69.  
  70.   * @param v2  
  71.  
  72.   * @return 两个参数的差  
  73.  
  74.   */  
  75.   
  76.   public static double subtract(double v1, double v2)   
  77.   
  78.   {   
  79.   
  80.       BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));   
  81.   
  82.       BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));   
  83.   
  84.       return b1.subtract(b2).doubleValue();   
  85.   
  86.   }   
  87.   
  88.     
  89.   
  90.   /**  
  91.  
  92.    * 提供精确的减法运算  
  93.  
  94.    * @param v1  
  95.  
  96.    * @param v2  
  97.  
  98.    * @return 两个参数数学差,以字符串格式返回  
  99.  
  100.    */  
  101.   
  102.   public static String subtract(String v1, String v2)   
  103.   
  104.   {   
  105.   
  106.       BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);   
  107.   
  108.       BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);   
  109.   
  110.       return b1.subtract(b2).toString();   
  111.   
  112.   }   
  113.   
  114.     
  115.   
  116.     
  117.   
  118.   /**  
  119.  
  120.   * 提供精确的乘法运算。  
  121.  
  122.   * @param v1  
  123.  
  124.   * @param v2  
  125.  
  126.   * @return 两个参数的积  
  127.  
  128.   */  
  129.   
  130.   public static double multiply(double v1, double v2)   
  131.   
  132.   {   
  133.   
  134.       BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));   
  135.   
  136.       BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));   
  137.   
  138.       return b1.multiply(b2).doubleValue();   
  139.   
  140.   }   
  141.   
  142.     
  143.   
  144.   /**  
  145.  
  146.    * 提供精确的乘法运算  
  147.  
  148.    * @param v1  
  149.  
  150.    * @param v2  
  151.  
  152.    * @return 两个参数的数学积,以字符串格式返回  
  153.  
  154.    */  
  155.   
  156.   public static String multiply(String v1, String v2)   
  157.   
  158.   {   
  159.   
  160.       BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);   
  161.   
  162.       BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);   
  163.   
  164.       return b1.multiply(b2).toString();   
  165.   
  166.   }   
  167.   
  168.     
  169.   
  170.   /**  
  171.  
  172.   * 提供(相对)精确的除法运算,当发生除不尽的情况时,精确到  
  173.  
  174.   * 小数点以后10位,以后的数字四舍五入,舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN  
  175.  
  176.   * @param v1  
  177.  
  178.   * @param v2  
  179.  
  180.   * @return 两个参数的商  
  181.  
  182.   */  
  183.   
  184.   public static double divide(double v1, double v2)   
  185.   
  186.   {   
  187.   
  188.       return divide(v1, v2, DEFAULT_DIV_SCALE);   
  189.   
  190.   }   
  191.   
  192.     
  193.   
  194.   /**  
  195.  
  196.    * 提供(相对)精确的除法运算。当发生除不尽的情况时,由scale参数指  
  197.  
  198.    * 定精度,以后的数字四舍五入。舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN  
  199.  
  200.    * @param v1  
  201.  
  202.    * @param v2  
  203.  
  204.    * @param scale 表示需要精确到小数点以后几位。  
  205.  
  206.    * @return 两个参数的商  
  207.  
  208.    */  
  209.   
  210.   public static double divide(double v1,double v2, int scale)   
  211.   
  212.   {   
  213.   
  214.       return divide(v1, v2, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);   
  215.   
  216.   }   
  217.   
  218.     
  219.   
  220.   /**  
  221.  
  222.    * 提供(相对)精确的除法运算。当发生除不尽的情况时,由scale参数指  
  223.  
  224.    * 定精度,以后的数字四舍五入。舍入模式采用用户指定舍入模式  
  225.  
  226.    * @param v1  
  227.  
  228.    * @param v2  
  229.  
  230.    * @param scale 表示需要精确到小数点以后几位  
  231.  
  232.    * @param round_mode 表示用户指定的舍入模式  
  233.  
  234.    * @return 两个参数的商  
  235.  
  236.    */  
  237.   
  238.   public static double divide(double v1,double v2,int scale, int round_mode){   
  239.   
  240.           if(scale < 0)   
  241.   
  242.           {   
  243.   
  244.               throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");   
  245.   
  246.           }   
  247.   
  248.           BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));   
  249.   
  250.           BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));   
  251.   
  252.           return b1.divide(b2, scale, round_mode).doubleValue();   
  253.   
  254.   }   
  255.   
  256.     
  257.   
  258.   /**  
  259.  
  260.    * 提供(相对)精确的除法运算,当发生除不尽的情况时,精确到  
  261.  
  262.    * 小数点以后10位,以后的数字四舍五入,舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN  
  263.  
  264.    * @param v1  
  265.  
  266.    * @param v2  
  267.  
  268.    * @return 两个参数的商,以字符串格式返回  
  269.  
  270.    */  
  271.   
  272.   public static String divide(String v1, String v2)   
  273.   
  274.   {   
  275.   
  276.       return divide(v1, v2, DEFAULT_DIV_SCALE);   
  277.   
  278.   }   
  279.   
  280.     
  281.   
  282.   /**  
  283.  
  284.    * 提供(相对)精确的除法运算。当发生除不尽的情况时,由scale参数指  
  285.  
  286.    * 定精度,以后的数字四舍五入。舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN  
  287.  
  288.    * @param v1  
  289.  
  290.    * @param v2  
  291.  
  292.    * @param scale 表示需要精确到小数点以后几位  
  293.  
  294.    * @return 两个参数的商,以字符串格式返回  
  295.  
  296.    */  
  297.   
  298.   public static String divide(String v1, String v2, int scale)   
  299.   
  300.   {   
  301.   
  302.       return divide(v1, v2, DEFAULT_DIV_SCALE, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);   
  303.   
  304.   }   
  305.   
  306.     
  307.   
  308.   /**  
  309.  
  310.    * 提供(相对)精确的除法运算。当发生除不尽的情况时,由scale参数指  
  311.  
  312.    * 定精度,以后的数字四舍五入。舍入模式采用用户指定舍入模式  
  313.  
  314.    * @param v1  
  315.  
  316.    * @param v2  
  317.  
  318.    * @param scale 表示需要精确到小数点以后几位  
  319.  
  320.    * @param round_mode 表示用户指定的舍入模式  
  321.  
  322.    * @return 两个参数的商,以字符串格式返回  
  323.  
  324.    */  
  325.   
  326.   public static String divide(String v1, String v2, int scale, int round_mode)   
  327.   
  328.   {   
  329.   
  330.       if(scale < 0)   
  331.   
  332.       {   
  333.   
  334.           throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");   
  335.   
  336.       }   
  337.   
  338.       BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);   
  339.   
  340.       BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);   
  341.   
  342.       return b1.divide(b2, scale, round_mode).toString();   
  343.   
  344.   }   
  345.   
  346.     
  347.   
  348.   /**  
  349.  
  350.    * 提供精确的小数位四舍五入处理,舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN  
  351.  
  352.    * @param v 需要四舍五入的数字  
  353.  
  354.    * @param scale 小数点后保留几位  
  355.  
  356.    * @return 四舍五入后的结果  
  357.  
  358.    */  
  359.   
  360.   public static double round(double v,int scale)   
  361.   
  362.   {   
  363.   
  364.       return round(v, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);   
  365.   
  366.   }   
  367.   
  368.   /**  
  369.  
  370.    * 提供精确的小数位四舍五入处理  
  371.  
  372.    * @param v 需要四舍五入的数字  
  373.  
  374.    * @param scale 小数点后保留几位  
  375.  
  376.    * @param round_mode 指定的舍入模式  
  377.  
  378.    * @return 四舍五入后的结果  
  379.  
  380.    */  
  381.   
  382.   public static double round(double v, int scale, int round_mode)   
  383.   
  384.   {   
  385.   
  386.      if(scale<0)   
  387.   
  388.      {   
  389.   
  390.          throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");   
  391.   
  392.      }   
  393.   
  394.      BigDecimal b = new BigDecimal(Double.toString(v));   
  395.   
  396.      return b.setScale(scale, round_mode).doubleValue();   
  397.   
  398.   }   
  399.   
  400.     
  401.   
  402.   /**  
  403.  
  404.    * 提供精确的小数位四舍五入处理,舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN  
  405.  
  406.    * @param v 需要四舍五入的数字  
  407.  
  408.    * @param scale 小数点后保留几位  
  409.  
  410.    * @return 四舍五入后的结果,以字符串格式返回  
  411.  
  412.    */  
  413.   
  414.   public static String round(String v, int scale)   
  415.   
  416.   {   
  417.   
  418.     return round(v, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);   
  419.   
  420.   }   
  421.   
  422.   /**  
  423.  
  424.    * 提供精确的小数位四舍五入处理  
  425.  
  426.    * @param v 需要四舍五入的数字  
  427.  
  428.    * @param scale 小数点后保留几位  
  429.  
  430.    * @param round_mode 指定的舍入模式  
  431.  
  432.    * @return 四舍五入后的结果,以字符串格式返回  
  433.  
  434.    */  
  435.   
  436.   public static String round(String v, int scale, int round_mode)   
  437.   
  438.   {   
  439.   
  440.      if(scale<0)   
  441.   
  442.      {   
  443.   
  444.          throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");   
  445.   
  446.      }   
  447.   
  448.      BigDecimal b = new BigDecimal(v);   
  449.   
  450.      return b.setScale(scale, round_mode).toString();   
  451.   
  452.   }   
  453.   
  454. }  

 

分享到:
评论

相关推荐

    java精确计算浮点数工具类

    Java对浮点数的计算是不精确的,比如0.05+0.01结果不是0.06,而是0.060000000000000005,更有甚者,一个数除以0.0,Java是...该类提供了加减乘除四则运算的精确计算方式.在你处理数据的工程中,该类可以给你意想不到的惊喜

    Java中实现浮点数的精确计算

    Java中的简单浮点数类型float和double不能够进行运算。不光是Java,在其它很多编程语言中也有这样的问题。在大多数情况下,计算的结果是准确的,但是多试几次(可以做一个循环)就可以试出类似上面的错误。

    Java实现的浮点类的精确计算

    这个类可以当做一个工具类来用,有了这个工具类,以后的浮点数的计算误差就不再是问题了。

    [Java]精确表达浮点数

    如果你希望得到精确计算结果,最好是用分数形式来表示小数。有限小数或者无限循环小数都可以转化为分数。比如: 0.9=9/10 0.33(3)=1/3=3/9 给定一个有限小数或者无限循环小数,你能否以分母最小的分数形式返回这个...

    java保留两位小数问题

    四舍五入 ,浮点数精确计算,浮点数输出(科学记数法)等等

    运算工具类实现精确计算

    java运算工具类,可以处理浮点数的精度丢失问题,可以实现精确计算,常用公共方法抽取,常用工具类11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

    浮点数计算为什么会出错

    计算机之所以叫"计算"机就是因为发明它主要是用来计算的,"计算"当然是它的特长,在大家的印象中,计算一定是非常准确的。但实际上,即使在一些非常基本的小数运算中,计算的结果也是不精确的。

    Java-关于基本数据类型中浮点数计算产生的精度问题

    BigDecimal类是一个大小数操作类,可以用来对超过16位有效位的数据进行精确的运算,在这里我们使用BigDecimal类来解决浮点数计算产生的精度丢失问题。 精度问题 在这里我们讨论一个问题:3 – 2.7 == 0.3 的值是什么...

    精确计算工具类

    Android 精确计算工具类。 /** * @Title: Arith.java * @Package com.uxun.pay.util * @Description: TODO(用一句话描述该文件做什么) * @author daiw * @date 2016-1-5 上午9:05:34 * @version V1.0 */ ...

    java大数乘法的简单实现 浮点数乘法运算

    大数乘法可以进行任意大小和精度的整数和浮点数的乘法运算, 精确度很高, 可以用作经融等领域的计算,这个是我看了一些资料, 然后自己整理实现的,简单测试了一下

    java 实现加减乘除

    可以实现数据的加减乘除,简单方便对于学习不太好的最合适

    Java中使用的常用数学类

    由于Java的简单类型不能够精确的对浮点数进行运算,这个工具类提供 精确的浮点数运算,包括加减乘除和四舍五入,以及百分数转换。

    Java理论与实践:您的小数点到哪里去了?

    浮点数和小数不象整数一样“循规蹈矩”,不能假定浮点计算一定产生整型或精确的结果,虽然它们的确“应该”那样做。最好将浮点运算保留用作计算本来就不精确的数值。如果需要表示定点数,则使用 BigDecimal。

    Java与MySQL中小数保存问题解析.pptx.pptx

    在Java和MySQL中,小数的精度可能会受到限制,如float类型的小数只能精确到6-7位,double类型也只能精确到15-16位。 浮点数运算问题 在进行浮点数运算时,可能会出现精度丢失的问题,例如0.1+0.2的结果并不等于0.3...

    浮点计算误差分析——我自己写的

    自己写的计算机浮点数计算的误差分析,用java描述,详细地讲述了误差来源和精确地计算方法。

    Java POI读取excel中数值精度损失问题解决

    主要介绍了Java POI读取excel中数值精度损失问题解决,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

    java_double_serialization:Java double值与字符串,longs,int之间的转换

    通常需要存储以非二进制格式计算得出的浮点数而又不丢失信息,例如存储在(JSON)文本文件中。 Java 提供了一种使用获取double 值的精确表示的。 Java还可以使用将生成的十六进制字符串反序列化为double 值。 基本包...

    Java开发实战1200例(第1卷).(清华出版.李钟尉.陈丹丹).part3

    实例025 更精确地使用浮点数 35 实例026 不用乘法运算符实现2×16 37 实例027 实现两个变量的互换(不借助 第3个变量) 37 2.3 条件语句 38 实例028 判断某一年是否为闰年 38 实例029 验证登录信息的合法性 39 实例...

    单位转换工具(手机软件)

    使用64位浮点数计算,结果更准确,精确度更高。 包括:角加速度;线加速度;角度;面积;电容;衣服;计算机;摩尔浓度;烹饪;烹饪-烤箱;密度;能量&功;流量;力;单位力;耗油率;照明度;感应系数;长度;转动...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics