Java中的BigDecimal,你真的会用吗?

BigDecimal精解

作者:LanceToBigData

cnblogs.com/zhangyinhua/p/11545305.html

一、BigDecimal概述

Java在java.math包中提供的API类BigDecimal,用来对超过16位有效位的数进行精确的运算。双精度浮点型变量double可以处理16位有效数,但在实际应用中,可能需要对更大或者更小的数进行运算和处理。

一般情况下,对于那些不需要准确计算精度的数字,我们可以直接使用Float和Double处理,但是Double.valueOf(String) 和Float.valueOf(String)会丢失精度。所以开发中,如果我们需要精确计算的结果,则必须使用BigDecimal类来操作。

BigDecimal所创建的是对象,故我们不能使用传统的+、-、*、/等算术运算符直接对其对象进行数学运算,而必须调用其相对应的方法。方法中的参数也必须是BigDecimal的对象。构造器是类的特殊方法,专门用来创建对象,特别是带有参数的对象。

二、BigDecimal常用构造函数

2.1、常用构造函数

  • BigDecimal(int)

创建一个具有参数所指定整数值的对象

  • BigDecimal(double)

创建一个具有参数所指定双精度值的对象

  • BigDecimal(long)

创建一个具有参数所指定长整数值的对象

  • BigDecimal(String)

创建一个具有参数所指定以字符串表示的数值的对象

2.2、使用问题分析

使用示例:

BigDecimal a =new BigDecimal(0.1);
System.out.println("a values is:"+a);
System.out.println("=====================");
BigDecimal b =new BigDecimal("0.1");
System.out.println("b values is:"+b);

结果示例:

a values is:0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
=====================
b values is:0.1

原因分析:

1)参数类型为double的构造方法的结果有一定的不可预知性。有人可能认为在Java中写入newBigDecimal(0.1)所创建的BigDecimal正好等于 0.1(非标度值 1,其标度为 1),但是它实际上等于0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625。这是因为0.1无法准确地表示为 double(或者说对于该情况,不能表示为任何有限长度的二进制小数)。这样,传入到构造方法的值不会正好等于 0.1(虽然表面上等于该值)。

2)String 构造方法是完全可预知的:写入 newBigDecimal(“0.1”) 将创建一个 BigDecimal,它正好等于预期的 0.1。因此,比较而言, 通常建议优先使用String构造方法。

3)当double必须用作BigDecimal的源时,请注意,此构造方法提供了一个准确转换;它不提供与以下操作相同的结果:先使用Double.toString(double)方法,然后使用BigDecimal(String)构造方法,将double转换为String。要获取该结果,请使用static valueOf(double)方法。Java知音公众号内回复“面试题聚合”,送你一份面试题宝典

三、BigDecimal常用方法详解

3.1、常用方法

  • add(BigDecimal)

BigDecimal对象中的值相加,返回BigDecimal对象

  • subtract(BigDecimal)

BigDecimal对象中的值相减,返回BigDecimal对象

  • multiply(BigDecimal)

BigDecimal对象中的值相乘,返回BigDecimal对象

  • divide(BigDecimal)

BigDecimal对象中的值相除,返回BigDecimal对象

  • toString()

将BigDecimal对象中的值转换成字符串

  • doubleValue()

将BigDecimal对象中的值转换成双精度数

  • floatValue()

将BigDecimal对象中的值转换成单精度数

  • longValue()

将BigDecimal对象中的值转换成长整数

  • intValue()

将BigDecimal对象中的值转换成整数

3.2、BigDecimal大小比较

java中对BigDecimal比较大小一般用的是bigdemical的compareTo方法

int a = bigdemical.compareTo(bigdemical2)

返回结果分析:

a = -1,表示bigdemical小于bigdemical2;
a = 0,表示bigdemical等于bigdemical2;
a = 1,表示bigdemical大于bigdemical2;

举例:a大于等于b

new bigdemica(a).compareTo(new bigdemical(b)) >= 0

四、BigDecimal格式化

由于NumberFormat类的format()方法可以使用BigDecimal对象作为其参数,可以利用BigDecimal对超出16位有效数字的货币值,百分值,以及一般数值进行格式化控制。

以利用BigDecimal对货币和百分比格式化为例。首先,创建BigDecimal对象,进行BigDecimal的算术运算后,分别建立对货币和百分比格式化的引用,最后利用BigDecimal对象作为format()方法的参数,输出其格式化的货币值和百分比。

NumberFormat currency = NumberFormat.getCurrencyInstance(); //建立货币格式化引用 
NumberFormat percent = NumberFormat.getPercentInstance();  //建立百分比格式化引用 
percent.setMaximumFractionDigits(3); //百分比小数点最多3位 

BigDecimal loanAmount = new BigDecimal("15000.48"); //贷款金额
BigDecimal interestRate = new BigDecimal("0.008"); //利率   
BigDecimal interest = loanAmount.multiply(interestRate); //相乘

System.out.println("贷款金额:\t" + currency.format(loanAmount)); 
System.out.println("利率:\t" + percent.format(interestRate)); 
System.out.println("利息:\t" + currency.format(interest)); 

结果:

贷款金额: ¥15,000.48 利率: 0.8% 利息: ¥120.00

BigDecimal格式化保留2为小数,不足则补0:

public class NumberFormat {

    public static void main(String[] s){
        System.out.println(formatToNumber(new BigDecimal("3.435")));
        System.out.println(formatToNumber(new BigDecimal(0)));
        System.out.println(formatToNumber(new BigDecimal("0.00")));
        System.out.println(formatToNumber(new BigDecimal("0.001")));
        System.out.println(formatToNumber(new BigDecimal("0.006")));
        System.out.println(formatToNumber(new BigDecimal("0.206")));
    }
    /**
     * @desc 1.0~1之间的BigDecimal小数,格式化后失去前面的0,则前面直接加上0。
     * 2.传入的参数等于0,则直接返回字符串"0.00"
     * 3.大于1的小数,直接格式化返回字符串
     * @param obj传入的小数
     * @return
     */
    public static String formatToNumber(BigDecimal obj) {
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.00");
        if(obj.compareTo(BigDecimal.ZERO)==0) {
            return "0.00";
        }else if(obj.compareTo(BigDecimal.ZERO)>0&&obj.compareTo(new BigDecimal(1))<0){
            return "0"+df.format(obj).toString();
        }else {
            return df.format(obj).toString();
        }
    }
}

结果为:

3.44
0.00
0.00
0.00
0.01
0.21

五、BigDecimal常见异常

5.1、除法的时候出现异常

java.lang.ArithmeticException: Non-terminating decimal expansion; no exact representable decimal result

原因分析:

通过BigDecimal的divide方法进行除法时当不整除,出现无限循环小数时,就会抛异常:java.lang.ArithmeticException: Non-terminating decimal expansion; no exact representable decimal result.

解决方法:

divide方法设置精确的小数点,如:divide(xxxxx,2)

六、BigDecimal总结

6.1、总结

在需要精确的小数计算时再使用BigDecimal,BigDecimal的性能比double和float差,在处理庞大,复杂的运算时尤为明显。故一般精度的计算没必要使用BigDecimal。
尽量使用参数类型为String的构造函数。

BigDecimal都是不可变的(immutable)的, 在进行每一次四则运算时,都会产生一个新的对象 ,所以在做加减乘除运算时要记得要保存操作后的值。

6.2、工具类推荐

package com.vivo.ars.util;
import java.math.BigDecimal;

/**
 * 用于高精确处理常用的数学运算
 */
public class ArithmeticUtils {
    //默认除法运算精度
    private static final int DEF_DIV_SCALE = 10;

    /**
     * 提供精确的加法运算
     *
     * @param v1 被加数
     * @param v2 加数
     * @return 两个参数的和
     */

    public static double add(double v1, double v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.add(b2).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供精确的加法运算
     *
     * @param v1 被加数
     * @param v2 加数
     * @return 两个参数的和
     */
    public static BigDecimal add(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.add(b2);
    }

    /**
     * 提供精确的加法运算
     *
     * @param v1    被加数
     * @param v2    加数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的和
     */
    public static String add(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.add(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 提供精确的减法运算
     *
     * @param v1 被减数
     * @param v2 减数
     * @return 两个参数的差
     */
    public static double sub(double v1, double v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.subtract(b2).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供精确的减法运算。
     *
     * @param v1 被减数
     * @param v2 减数
     * @return 两个参数的差
     */
    public static BigDecimal sub(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.subtract(b2);
    }

    /**
     * 提供精确的减法运算
     *
     * @param v1    被减数
     * @param v2    减数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的差
     */
    public static String sub(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.subtract(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1 被乘数
     * @param v2 乘数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static double mul(double v1, double v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.multiply(b2).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1 被乘数
     * @param v2 乘数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static BigDecimal mul(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.multiply(b2);
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1    被乘数
     * @param v2    乘数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static double mul(double v1, double v2, int scale) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return round(b1.multiply(b2).doubleValue(), scale);
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1    被乘数
     * @param v2    乘数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static String mul(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.multiply(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).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
     *
     * @param v1 被除数
     * @param v2 除数
     * @return 两个参数的商
     */

    public static double div(double v1, double v2) {
        return div(v1, v2, DEF_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
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 表示表示需要精确到小数点以后几位。
     * @return 两个参数的商
     */
    public static double div(double v1, double v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.divide(b2, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
    }

    /**
     * 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
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 表示需要精确到小数点以后几位
     * @return 两个参数的商
     */
    public static String div(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v1);
        return b1.divide(b2, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 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
     * @return 四舍五入后的结果
     */
    public static double round(double v, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b = new BigDecimal(Double.toString(v));
        return b.setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
    }

    /**
     * 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
     * @return 四舍五入后的结果
     */
    public static String round(String v, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b = new BigDecimal(v);
        return b.setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 取余数
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 小数点后保留几位
     * @return 余数
     */
    public static String remainder(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.remainder(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 取余数  BigDecimal
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 小数点后保留几位
     * @return 余数
     */
    public static BigDecimal remainder(BigDecimal v1, BigDecimal v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        return v1.remainder(v2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
    }

    /**
     * 比较大小
     *
     * @param v1 被比较数
     * @param v2 比较数
     * @return 如果v1 大于v2 则 返回true 否则false
     */
    public static boolean compare(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        int bj = b1.compareTo(b2);
        boolean res;
        if (bj > 0)
            res = true;
        else
            res = false;
        return res;
    }
}
<think>我们正在讨论BigDecimal的构造函数,特别是BigDecimal(double)和BigDecimal(String)之间的区别及使用注意事项。 根据引用[1][2][3][4]的内容,我们可以总结如下: 1. BigDecimal(double)构造方法: - 存在精度损失风险,因为double本身是浮点数,在计算机中无法精确表示某些小数(如0.1)。 - 例如:new BigDecimal(0.1) 实际上会创建一个表示0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625的BigDecimal对象(因为0.1在double中本身就是这个近似值)。 - 因此,在精确计算场景中,使用此构造方法可能导致业务逻辑异常。 2. BigDecimal(String)构造方法: - 使用字符串构造可以精确表示数值,因为字符串中的数字表示是精确的。 - 例如:new BigDecimal("0.1") 会精确表示0.1。 - 因此,推荐使用字符串构造方法来确保精度。 另外,引用[2]和[4]还提到了两种替代方式: - BigDecimal.valueOf(double):这个方法内部实际上也是调用了Double.toString方法将double转换为字符串,然后再用字符串构造BigDecimal。因此,它也是安全的。 - 使用字符串表示的双精度数:如 new BigDecimal(Double.toString(a)),同样可以避免精度问题。 所以,总结使用注意事项: - 避免使用new BigDecimal(double)构造方法,因为存在精度损失。 - 推荐使用: 1. new BigDecimal(String) 2. BigDecimal.valueOf(double) (其内部实现也是将double转为字符串后再构造) 3. 或者使用new BigDecimal(Double.toString(doubleValue)) 下面我们通过代码示例来展示不同构造方法的区别:</think>### BigDecimal(double) 与 BigDecimal(String) 构造函数的区别及使用注意事项 在 Java 中,`BigDecimal` 的 `double` 和 `String` 构造函数有本质区别,主要涉及**精度处理**和**数值表示**的差异。以下是详细对比: --- ### 一、核心区别 | **特性** | **BigDecimal(double)** | **BigDecimal(String)** | |------------------|----------------------------------------|--------------------------------------| | **精度处理** | 继承 double 的精度误差 | 精确表示字符串描述的数值 | | **构造原理** | 基于二进制浮点表示转换 | 直接解析十进制字符串 | | **推荐指数** | ⚠️ 不推荐 (有精度风险) | ✅ 强推 (精确安全) | | **示例结果** | `new BigDecimal(0.1) = 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625` | `new BigDecimal("0.1") = 0.1` | --- ### 二、问题演示 ```java public static void main(String[] args) { // 使用 double 构造(精度丢失) BigDecimal d1 = new BigDecimal(0.1); System.out.println("double 构造: " + d1); // 输出: 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625 // 使用 String 构造(精确) BigDecimal s1 = new BigDecimal("0.1"); System.out.println("String 构造: " + s1); // 输出: 0.1 // 比较结果 System.out.println("是否相等: " + (d1.compareTo(s1) == 0)); // false } ``` #### 数学解释: - **double 问题**:$0.1$ 在二进制中是无限循环小数 $0.0001100110011..._2$,无法精确表示 - **String 优势**:直接按十进制解析,避开二进制转换误差 --- ### 三、使用注意事项 1. **永远避免 `BigDecimal(double)`** ```java // ❌ 危险:精度不可控 BigDecimal bad = new BigDecimal(0.1); // ✅ 安全替代方案 BigDecimal good1 = new BigDecimal("0.1"); // 直接字符串 BigDecimal good2 = BigDecimal.valueOf(0.1); // 内部调用 Double.toString BigDecimal good3 = new BigDecimal(Double.toString(0.1)); // 显式转换 ``` 2. **金融计算必须用 String 构造** ```java // 利息计算示例 BigDecimal principal = new BigDecimal("10000.00"); // ✅ BigDecimal rate = new BigDecimal("0.0325"); // ✅ // 错误示例: new BigDecimal(0.0325) → 实际值可能为0.032499999... ``` 3. **数据库交互规范** ```java // 从数据库获取金额时 ResultSet rs = ...; // ✅ 正确方式 BigDecimal amount = rs.getBigDecimal("amount").stripTrailingZeros(); // ❌ 错误方式:直接用 double 接收再转换 ``` 4. **科学计算陷阱** 当处理 $e^{-5}$ 等小数值时: ```java double sciVal = 1e-5; // 0.00001 // ❌ BigDecimal(sciVal) 可能变成 0.000010000000000000000818... // ✅ new BigDecimal("0.00001") 精确 ``` --- ### 四、根本原因分析 | **构造方式** | 底层过程 | 误差来源 | |-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | **double** | `double` → 二进制 IEEE 754 表示 → 十进制转换 | 二进制到十进制的二次转换误差[^1] | | **String** | 直接解析字符串字符 → 内部整数表示(`unscaledValue` + `scale`) | 无转换误差 | > 💡 **设计哲学**:`BigDecimal` 本质是**基于整数的十进制模型**($value = \frac{unscaledValue}{10^{scale}}$),字符串构造直接对应此模型。 --- ### 五、最佳实践总结 1. **强制使用字符串构造** 所有字面值必须用双引号包裹: `new BigDecimal("123.45")` 而非 `new BigDecimal(123.45)` 2. **外部数据转换规范** ```java // 从其他类型转换 int i = 100; BigDecimal fromInt = new BigDecimal(i); // ✅ 整数安全 double d = 12.34; // ❌ new BigDecimal(d) BigDecimal safe = BigDecimal.valueOf(d); // ✅ 等价于 new BigDecimal(Double.toString(d)) ``` 3. **API 调用优先级** ```mermaid graph LR A[构造BigDecimal] --> B{输入类型} B -->|字符串| C[new BigDecimal(String)] B -->|整数| D[new BigDecimal(int)] B -->|double| E[BigDecimal.valueOf()] B -->|float| F[new BigDecimal(String.valueOf(float))] ``` --- ### 相关问题 1. 为什么 `BigDecimal.valueOf(0.1)` 比 `new BigDecimal(0.1)` 更安全?[^2] 2. 如何处理数据库中返回的 `BigDecimal` 精度不一致问题? 3. `BigDecimal.stripTrailingZeros()` 在精度调整中起什么作用? 4. 在 JSON 序列化中如何保证 `BigDecimal` 精度不丢失? 5. `BigDecimal` 与 `BigInteger` 在数值表示上有何本质区别? [^1]: JavaBigDecimal的精度问题及构造方法选择 [^2]: BigDecimal(double)与BigDecimal(String)的精度差异分析 [^3]: 金融计算中BigDecimal的正确使用规范
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