Java浮点数的精确计算及表示

问题提出

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(doublefloat)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)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 doubleround(double value){

returnMath.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 nearestneighbor.02.03)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(newjava.text.DecimalFormat("0.00").format(4.025));

System.out.println(newjava.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

BigDecimalJava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doubleString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doublefloat,但BigDecimal API文档中对于BigDecimal(double)有这么一段话:

Note: the results ofthis constructor can be somewhat unpredictable. One might assume that new BigDecimal(.1) is exactly equal to .1, but it isactually equal to .10000000000000000555111512312578 27021181583404541015625.This is so because .1 cannot be represented exactly as a double (or, for thatmatter, as a binary fraction of any finite length). Thus, the long value thatis 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 equalto .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newBigDecimal(.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,newBigDecimal(“.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(newBigDecimal(123456789.02).toString());

      System.out.println(newBigDecimal("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BigDecimalString)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BigDecimalString)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

importjava.math.BigDecimal;

public classMathExtend

{

  //默认除法运算精度

  privatestatic final int DEFAULT_DIV_SCALE = 10;

 

 /**

  * 提供精确的加法运算。

  *@param v1

  *@param v2

  *@return 两个参数的和

  */

  publicstatic double add(double v1, double v2)

  {

      BigDecimalb1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));

      BigDecimalb2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));

      returnb1.add(b2).doubleValue();

  }

  /**

   * 提供精确的加法运算

   *@param v1  

   *@param v2

   *@return 两个参数数学加和,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String add(String v1, String v2)

  {

      BigDecimalb1 = new BigDecimal(v1);

      BigDecimalb2 = new BigDecimal(v2);

      returnb1.add(b2).toString();

  }

 

 /**

  * 提供精确的减法运算。

  *@param v1

  *@param v2

  *@return 两个参数的差

  */

  publicstatic double subtract(double v1, double v2)

  {

      BigDecimalb1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));

      BigDecimalb2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));

      returnb1.subtract(b2).doubleValue();

  }

 

  /**

   * 提供精确的减法运算

   *@param v1

   *@param v2

   *@return 两个参数数学差,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String subtract(String v1, String v2)

  {

      BigDecimalb1 = new BigDecimal(v1);

      BigDecimalb2 = new BigDecimal(v2);

      returnb1.subtract(b2).toString();

  }

 

 

  /**

  * 提供精确的乘法运算。

  *@param v1

  *@param v2

  *@return 两个参数的积

  */

  publicstatic double multiply(double v1, double v2)

  {

      BigDecimalb1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));

      BigDecimalb2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));

      returnb1.multiply(b2).doubleValue();

  }

 

  /**

   * 提供精确的乘法运算

   *@param v1

   *@param v2

   *@return 两个参数的数学积,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String multiply(String v1, String v2)

  {

      BigDecimalb1 = new BigDecimal(v1);

      BigDecimalb2 = new BigDecimal(v2);

      returnb1.multiply(b2).toString();

  }

 

  /**

  * 提供(相对)精确的除法运算,当发生除不尽的情况时,精确到

  * 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

  *@param v1

  *@param v2

  *@return 两个参数的商

  */

  publicstatic double divide(double v1, double v2)

  {

      returndivide(v1, v2, DEFAULT_DIV_SCALE);

  }

 

  /**

   * 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

   * 定精度,以后的数字四舍五入。舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN

   *@param v1

   *@param v2

   *@param scale 表示需要精确到小数点以后几位。

   *@return 两个参数的商

   */

  publicstatic double divide(double v1,double v2, int scale)

  {

      returndivide(v1, v2, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);

  }

 

  /**

   * 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

   * 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

   *@param v1

   *@param v2

   *@param scale 表示需要精确到小数点以后几位

   *@param round_mode 表示用户指定的舍入模式

   *@return 两个参数的商

   */

  publicstatic double divide(double v1,double v2,int scale, int round_mode){

          if(scale< 0)

          {

              thrownew IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer orzero");

          }

          BigDecimalb1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));

          BigDecimalb2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));

          returnb1.divide(b2, scale, round_mode).doubleValue();

  }

 

  /**

   * 提供(相对)精确的除法运算,当发生除不尽的情况时,精确到

   * 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

   *@param v1

   *@param v2

   *@return 两个参数的商,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String divide(String v1, String v2)

  {

      returndivide(v1, v2, DEFAULT_DIV_SCALE);

  }

 

  /**

   * 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

   * 定精度,以后的数字四舍五入。舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN

   *@param v1

   *@param v2

   *@param scale 表示需要精确到小数点以后几位

   *@return 两个参数的商,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String divide(String v1, String v2, int scale)

  {

      returndivide(v1, v2, DEFAULT_DIV_SCALE, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);

  }

 

  /**

   * 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

   * 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

   *@param v1

   *@param v2

   *@param scale 表示需要精确到小数点以后几位

   *@param round_mode 表示用户指定的舍入模式

   *@return 两个参数的商,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String divide(String v1, String v2, int scale, int round_mode)

  {

      if(scale< 0)

      {

          thrownew IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer orzero");

      }

      BigDecimalb1 = new BigDecimal(v1);

      BigDecimalb2 = new BigDecimal(v2);

      returnb1.divide(b2, scale, round_mode).toString();

  }

 

  /**

   * 提供精确的小数位四舍五入处理,舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN

   *@param v 需要四舍五入的数字

   *@param scale 小数点后保留几位

   *@return 四舍五入后的结果

   */

  publicstatic double round(double v,int scale)

  {

      returnround(v, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);

  }

  /**

   * 提供精确的小数位四舍五入处理

   *@param v 需要四舍五入的数字

   *@param scale 小数点后保留几位

   *@param round_mode 指定的舍入模式

   *@return 四舍五入后的结果

   */

  publicstatic double round(double v, int scale, int round_mode)

  {

     if(scale<0)

     {

         thrownew IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer orzero");

     }

     BigDecimalb = new BigDecimal(Double.toString(v));

     returnb.setScale(scale, round_mode).doubleValue();

  }

 

  /**

   * 提供精确的小数位四舍五入处理,舍入模式采用ROUND_HALF_EVEN

   *@param v 需要四舍五入的数字

   *@param scale 小数点后保留几位

   *@return 四舍五入后的结果,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String round(String v, int scale)

  {

    returnround(v, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN);

  }

  /**

   * 提供精确的小数位四舍五入处理

   *@param v 需要四舍五入的数字

   *@param scale 小数点后保留几位

   *@param round_mode 指定的舍入模式

   *@return 四舍五入后的结果,以字符串格式返回

   */

  publicstatic String round(String v, int scale, int round_mode)

  {

     if(scale<0)

     {

         thrownew IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer orzero");

     }

     BigDecimalb = new BigDecimal(v);

     returnb.setScale(scale, round_mode).toString();

  }

}

BigDecimal 舍入模式(Rounding mode)介绍:

BigDecimal定义了一下舍入模式,只有在作除法运算或四舍五入时才用到舍入模式,下面简单介绍,详细请查阅J2se API文档

static int

ROUND_CEILING

          Rounding mode to round towards positive infinity.

向正无穷方向舍入

static int

ROUND_DOWN

          Rounding mode to round towards zero.

向零方向舍入

static int

ROUND_FLOOR

          Rounding mode to round towards negative infinity.

向负无穷方向舍入

static int

ROUND_HALF_DOWN

          Rounding mode to round towards "nearest neighbor" unless both neighbors are equidistant, in which case round down.

向(距离)最近的一边舍入,除非两边(的距离)是相等,如果是这样,向下舍入, 例如1.55 保留一位小数结果为1.5

static int

ROUND_HALF_EVEN

          Rounding mode to round towards the "nearest neighbor" unless both neighbors are equidistant, in which case, round towards the even neighbor.

向(距离)最近的一边舍入,除非两边(的距离)是相等,如果是这样,如果保留位数是奇数,使用ROUND_HALF_UP ,如果是偶数,使用ROUND_HALF_DOWN

static int

ROUND_HALF_UP

          Rounding mode to round towards "nearest neighbor" unless both neighbors are equidistant, in which case round up.

向(距离)最近的一边舍入,除非两边(的距离)是相等,如果是这样,向上舍入, 1.55保留一位小数结果为1.6

static int

ROUND_UNNECESSARY

          Rounding mode to assert that the requested operation has an exact result, hence no rounding is necessary.

计算结果是精确的,不需要舍入模式

static int

ROUND_UP

          Rounding mode to round away from zero.

向远离0的方向舍入

 

<think>好的,我现在需要回答用户关于Java浮点数的问题,包括使用方法、数据类型、表示范围以及精度问题。首先,我得回忆一下Java浮点数的基本知识,然后结合提供的引用内容来组织回答。 首先,用户提到的数据类型主要是float和double,根据引用[1],float是单精度,占4字节,而double是双精度,占8字节。需要说明它们的内存占用和精度差异。引用[2]也提到尽可能使用更高精度的double,所以应该强调在大多数情况下推荐使用double,除非内存特别紧张。 接下来是表示范围。根据引用[4],可能需要具体数值。记得float的范围大约是±3.4e38,而double是±1.7e308。这部分需要准确,可能需要查阅标准,但根据引用里的内容,用户提供的引用可能没有具体数值,但根据常识,应该正确。 然后是使用方法。需要提到如何声明变量,比如float f = 1.23f,必须加f后缀,否则会被当作double。而double可以不用。同时,初始化、运算时的注意事项,比如自动类型转换的问题。引用[4]提到自动转换时是否丢失精度,比如将整型赋给float变量时,可能不会丢失,但大整数可能会有精度问题。例如,将一个大long值转换为float可能会损失精度,因为float的有效数字只有7位左右。 精度问题方面,引用[2]和[3]都提到了精度丢失的问题。比如引用[3]中的例子,用BigDecimal构造double值时出现的精度问题,说明浮点数无法精确表示某些十进制数。需要解释为什么会出现这种情况,比如二进制表示的问题,以及如何避免,如使用BigDecimal类,尤其是金融计算时。引用[2]建议使用BigDecimal,并注意构造方法应该用字符串而非直接传入double值,避免初始误差。 此外,引用[2]还提到算法设计以减少误差累积,可能需要在回答中提到一些最佳实践,比如避免大量连续运算,或者使用整数运算代替。 现在需要组织这些信息,结构要清晰。可能分成几个部分:数据类型(float和double的定义、内存、精度)、表示范围、使用方法(声明、赋值、运算)、精度问题及解决方案。最后生成相关问题。 在回答过程中,需要确保LaTeX格式正确,行内公式用$...$,独立公式用$$...$$。例如,表示范围时,可以用$$3.4 \times 10^{38}$$这样的格式。同时,引用标记要正确添加,比如在提到精度问题时引用[^3]的例子。 需要检查是否有遗漏的内容,比如是否覆盖了用户问题的所有方面:使用方法、数据类型、表示范围、精度问题。确保每个部分都有对应的引用支持,并正确标注来源。 最后生成相关问题,可能涉及如何选择float和double,BigDecimal的具体用法,精度问题的案例,以及优化建议等。</think>### Java浮点数详解 #### 一、数据类型与特点 Java提供两种浮点类型: - **`float`(单精度)**:占4字节,有效位数约7位,声明时需添加后缀`f`,例如:$f = 3.14\text{f}$[^1]。 - **`double`(双精度)**:占8字节,有效位数约15位,默认浮点类型,例如:$d = 9.8$。 #### 二、表示范围 - **`float`范围**:$$ \pm 3.4 \times 10^{38} $$ - **`double`范围**:$$ \pm 1.7 \times 10^{308} $$ 大整数赋值给`float`可能导致精度丢失,例如:$123456789$转换为`float`可能近似为$1.2345679 \times 10^8$[^4]。 #### 三、使用方法 1. **变量声明与初始化** ```java float f = 1.23f; // 必须加f后缀 double d = 4.56; // 默认double ``` 2. **运算注意事项** - 混合类型运算时,结果自动提升为`double`。 - 避免直接比较浮点数(例如:`0.1 + 0.2 == 0.3`返回`false`)。 #### 四、精度问题与解决方案 1. **精度丢失原因** 浮点数采用二进制存储,无法精确表示某些十进制小数(如$0.1$),导致舍入误差[^3]。 ```java System.out.println(0.1 + 0.2); // 输出0.30000000000000004 ``` 2. **解决方案** - **使用`BigDecimal`**:通过字符串构造避免初始误差[^2]。 ```java BigDecimal x = new BigDecimal("9.8"); // 精确表示 ``` - **算法优化**:减少连续运算次数,或用整数代替浮点数(例如:用“分”代替“元”)。 #### 五、应用场景建议 - **优先选择`double`**:除非内存敏感场景(如大规模数组)。 - **金融计算**:必须使用`BigDecimal`类。 ---
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