MCS笔记

Functional Requirements Specification   功能需求的规格

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Java float精度计算的问题,无法截取小数点后两位

 

使用了网上普遍采用的几种方式:

():

   float a = 123.2334f; 

   float b = (float)(Math.round(a*100))/100;(这里的100就是2位小数点,如果要其它位,4,这里两个100改成10000)

 

():

  import java.text.DecimalFormat;       

  String a = new DecimalFormat("###,###,###.##").format(100.12345);

 

():

float ft = 134.3435f; 

  int scale = 2;//设置位数 

  int roundingMode = 4;//表示四舍五入,可以选择其他舍值方式,例如去尾,等等. 

  BigDecimal bd = new BigDecimal((double)ft); 

  bd = bd.setScale(scale,roundingMode); 

  ft = bd.floatValue(); 

 

这几种在打印显示的时候都没问题,但是在数据库中存在的真实值(float字段,上面几种方式在格式化后结果正确,我再转成float后结果就错了)并没有截取成两位小数,例如:0.333333343267441

在我取出数据后转成double后就变成了真实值,而不是0.33

 

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public static NumberFormat getDf(){

            if(df==null){

                        df = NumberFormat.getFormat("##,##0.00");                                }         

            return df;

}

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decode(条件,1,翻译值1,2,翻译值2,...n,翻译值n,缺省值)

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set lin 5000;

spool filename

...

spool off

 

--执行sql导出console结果到c:/log.txt;

sqlplus ecpuser/ecpuser@EPDEV

SQL> set lin 1000;

SQL> spool c:/log.txt;

SQL> @ 5.DB_IMPORT(MEMS_PAYMENT_BILLO).sql

SQL> /

SQL> spool off;

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为了允许两个或两个以上的变量控制循环,Java 允许你在for 循环的初始化部分和反复部分声明多个变量,每个变量之间用逗号分开。

使用逗号,前面的for循环将更高效,改写后的程序如下:

// Using the comma.

class Comma {

            public static void main(String args[]) {

                        int a, b;

                        for(a=1, b=4; a<b; a++, b--) {

                                    System.out.println("a = " + a);

                                    System.out.println("b = " + b);

                        }

            }

}

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/**   

 * 得到本月的第一天   

 * @return    

 */    

public static String getMonthFirstDay() {     

    Calendar calendar = Calendar.getInstance();     

    calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, calendar     

            .getActualMinimum(Calendar.DAY_OF_MONTH));     

    

    return dateFormat("yyyy-MM-dd", calendar.getTime());     

}     

    

/**   

 * 得到本月的最后一天   

 *    

 * @return   

 */    

public static String getMonthLastDay() {     

    Calendar calendar = Calendar.getInstance();     

    calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, calendar     

            .getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH));     

    return dateFormat("yyyy-MM-dd", calendar.getTime());     

}    

 

 

/** 

 *  

 * @param year 

 *            int 年份 

 * @param month 

 *            int 月份 

 *  

 * @return int 某年某月的最后一天 

 */ 

private int getLastDayOfMonth(int year, int month) {  

    Calendar cal = Calendar.getInstance();  

    cal.set(Calendar.YEAR, year);  

    cal.set(Calendar.MONTH, month);  

    // 某年某月的最后一天  

    return cal.getActualMaximum(Calendar.DATE);  

}

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得到当月最大天数是getMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);

得到当年最大天数是getMaximum(Calendar.DAY_OF_YEAR);

得到当月最大周数是getMaximum(Calendar.WEEK_OF_MONTH);

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int year = summaryDate.getYear();

int month = summaryDate.getMonth();

int day = summaryDate.getDate();

Calendar cal = Calendar.getInstance();

cal.set(Calendar.YEAR, year);

cal.set(Calendar.MONTH, month);

// 某年某月的最后一天

int maxday = cal.getActualMaximum(Calendar.DATE);

if (type.equals(Constants.PAYMENT_BILL_SUMMARY_YEAR)) {

            ssDate = new Date(year, 0, 1, 0, 0, 0);

            esDate = new Date(year, 11, 31, 23, 59, 59);

} else if (type.equals(Constants.PAYMENT_BILL_SUMMARY_MOUTH)) {

            ssDate = new Date(year, month, 1, 0, 0, 0);

            esDate = new Date(year, month, maxday, 23, 59, 59);

} else if (type.equals(Constants.PAYMENT_BILL_SUMMARY_DAY)) {

            ssDate = new Date(year, month, day, 0, 0, 0);

            esDate = new Date(year, month, day, 23, 59, 59);

}

 

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方法一:

SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
   java.util.Date now = df.parse("2008-03-26 13:31:40");
   java.util.Date date=df.parse("2008-01-02 11:30:24");
   
long l=now.getTime()-date.getTime();
   
long day=l/(24*60*60*1000);
   
long hour=(l/(60*60*1000)-day*24);
   
long min=((l/(60*1000))-day*24*60-hour*60);
   
long s=(l/1000-day*24*60*60-hour*60*60-min*60);
   System.out.println(""+day+"
"+hour+"小时"+min+""+s+"");


方法二:

SimpleDateFormat dfs = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
   java.util.Date begin=dfs.parse("2008-01-02 11:30:24");
   java.util.Date end = dfs.parse("2008-03-26 13:31:40");
   
long between=(end.getTime()-begin.getTime())/1000;//
除以1000是为了转换成秒

   
long day1=between/(24*3600);
   
long hour1=between%(24*3600)/3600;
   
long minute1=between%3600/60;
   
long second1=between%60/60;
   System.out.println(""+day1+"
"+hour1+"小时"+minute1+""+second1+"");

 

 

【电动汽车充电站有序充电调度的分散式优化】基于蒙特卡诺和拉格朗日的电动汽车优化调度(分时电价调度)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于蒙特卡洛和拉格朗日方法的电动汽车充电站有序充电调度优化方案,重点在于采用分散式优化策略应对分时电价机制下的充电需求管理。通过构建数学模型,结合不确定性因素如用户充电行为和电网负荷波动,利用蒙特卡洛模拟生成大量场景,并运用拉格朗日松弛法对复杂问题进行分解求解,从而实现全局最优或近似最优的充电调度计划。该方法有效降低了电网峰值负荷压力,提升了充电站运营效率与经济效益,同时兼顾用户充电便利性。 适合人群:具备一定电力系统、优化算法和Matlab编程基础的高校研究生、科研人员及从事智能电网、电动汽车相关领域的工程技术人员。 使用场景及目标:①应用于电动汽车充电站的日常运营管理,优化充电负荷分布;②服务于城市智能交通系统规划,提升电网与交通系统的协同水平;③作为学术研究案例,用于验证分散式优化算法在复杂能源系统中的有效性。 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解蒙特卡洛模拟与拉格朗日松弛法的具体实施步骤,重点关注场景生成、约束处理与迭代收敛过程,以便在实际项目中灵活应用与改进。
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