相机参数标定(camera calibration)及标定结果如何使用

本文聚焦机器视觉领域的相机标定,介绍了依赖标定参照物的高精度标定方法。阐述了像素、图像、相机和世界坐标系的变换,以及相机内参和外参。分析了图像畸变类型及矫正方法,说明了单目和双目视觉中相机参数的使用,最后给出单目视觉相机标定的实例。

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文章转自https://blog.youkuaiyun.com/aoulun/article/details/78768570

一直都想写一写这个主题,但是,一直都感觉有点虚,也没有去整理。在网上搜了一下,发现大多数都是转来转去,看着也是似懂非懂的,让人很老火。所以,我就按照自己的理解,尽量简单易懂一点,也便于以后的应用。如有不足或者错误之处请指出,还请指出。

1、相机标定的意义

在机器视觉领域,相机的标定是一个关键的环节,它决定了机器视觉系统能否有效的定位,能否有效的计算目标物。相机的标定基本上可以分为两种,第一种是相机的自标定;第二种是依赖于标定参照物的标定方法。前者是相机拍摄周围物体,通过数字图像处理的方法和相关的几何计算得到相机参数,但是这种方法标定的结果误差较大,不适合于高精度应用场合。后者是通过标定参照物,由相机成像,并通过数字图像处理的方法,以及后期的空间算术运算计算相机的内参和外参。这种方法标定的精度高,适用于对精度要求高的应用场合。本文主要写一写后者,至于前者,是一个研究的难点和热点,以后有空再写。

2、坐标系的变换

2.1、小孔成像的原理

小孔成像的原理可以用下图来说明:

2.2、各个坐标系的定义

为了说明白,建议先介绍图像的坐标系,再逐步推广到世界坐标系,最后说明各个坐标系是如何变化的,从而给出相机的内参和外参。

2.2.1、像素坐标系

像素坐标就是像素在图像中的位置。一般像素坐标系的左上角的顶点就是远点,水平向右是u,垂直向下是v轴。

例如,在上图中,任意一个像素点的坐标可以表示为(ui,vi)。

2.2.2、图像坐标系

在像素坐标系中,每个像素的坐标是用像素来表示的,然而,像素的表示方法却不能反应图像中物体的物力尺寸,因此,有必要将像素坐标转换为图像坐标。

将像素坐标系的原点平移到图像的中心,就定为图像坐标系的原点,图像坐标系的x轴与像素坐标系的u轴平行,方向相同,而图像坐标系的y轴与像素坐标系的v轴平行,方向相同。

在图中,假设图像中心的像素坐标是(u0,v0),相机中感光器件每个像素的物力尺寸是dx * dy,那么,图像坐标系的坐标(x,y)与像素坐标系的坐标(u,v)之间的关系可以表示为:

写成矩阵的形式就为:

改写为齐次坐标的形式:

2.2.3、相机坐标系

相机坐标系是以相机的光轴作为Z轴,光线在相机光学系统的中心位置就是原点Oc(实际上就是透镜的中心),相机坐标系的水平轴Xc与垂直轴Yc分别于图像坐标系的X轴和Y轴平行。在图中,相机坐标系的原点与图像坐标系的原点之间的距离OcOi之间的距离为f(也就是焦距)。

上图中,如果有一个物体成像到图像坐标系,则可以用下图来表示(B点是相机坐标系中物体的点坐标,P是图像坐标系中成像的坐标):

可以知道相机坐标系与图像坐标系的关系为:

好了,那么为什么OcOi这个距离是焦距呢?下面做一些推导。大部分的文章在介绍这一点的时候,也有欠缺,为什么像素坐标系会在相机坐标系的前面呢,按道理说,相机坐标系是以相机的透镜中心为原点,那像素坐标系和图像坐标系为什么不在后面呢?这里做一个说明。

(1)本文的第一个图就是小孔成像的原理图。像平面就是成像的位置,这个是用户自己设定的,就是CCD传感器的位置,而焦平面就是镜头的焦距所在平面。当像平面刚好和焦平面重合时,此时所成的像是最清晰的。所以,这也就是为什么上面的公式中相机坐标系的原点到图像坐标系的原点的距离就是焦距。(实际上,由于物理条件的限制,像平面和焦平面是不可能完全重合的。)

(2)同样是本文的第一个图,我们可以看到像平面在光学系统的右面,而在推导相机标定的坐标系关系时,却认为光线先通过成像平面,再在相机坐标系上汇聚到一个点,实际上,如果用下图来说明,可能就更清楚一点。就是推导的时候,把像平面用虚拟像平面代替了。

2.2.4、世界坐标系

世界坐标系是图像与真实物体之间的一个映射关系。如果是单目视觉的话,主要就是真实物体尺寸与图像尺寸的映射关系。如果是多目视觉的话,那么就需要知道多个相机之间的关系,这个关系就需要在同一个坐标系下进行换算。在下图中,世界坐标系的原点是Ow,而Xw,Yw,Zw轴并不是与其他坐标系平行的,而是有一定的角度,并且有一定的平移。

当对相机坐标系安装一定的参数,分别绕着X,Y,Z轴做平移和旋转后,就得到在世界坐标系中的坐标。

平移表示:

而对于旋转,可以采用如下的方法,给定一个基本旋转矩阵和基本矩阵

对于三坐标轴旋转,当绕着X轴旋转时,保持基本矩阵的第1列不变,有如下的旋转矩阵

当绕着Y轴旋转时,保持基本矩阵的第2列不变,有如下的旋转矩阵

当绕着Z轴旋转时,保持基本矩阵的第3列不变,有如下的旋转矩阵

 

那么,整个相机坐标系到世界坐标系的变换公式为

2.3、相机的内参和外参

通过前面的几个步骤,我们已经得到了各个坐标系之间的相互转换关系,进一步的就可以得到从像素坐标系到世界坐标系的变换关系:

公式中,红色的框框就表示相机的外参,可以看到,外参就是相机相对于世界坐标系的旋转和平移变换关系。内参是相机固有的属性,实际上就是焦距,像元尺寸。同时还可以看到,公式中有一个Zc,它表示物体离光学中心的距离。这也就说明,在标定的时候,如果物体在距离相机的不同位置,那么我们就必须在不同的位置对相机做标定。简单点来理解就是,当物体离相机远的时候,在图像上就很小,那么一个像素代表的实际尺寸就大,当物体离相机近的时候,那么成像效果就大,一个像素代表的实际物体尺寸就小。因此,对于每一个位置都需要去标定。

小插曲:在介绍坐标系变换理论的时候,为什么要用齐次坐标呢?网上很多的文章在这一点上没有说明白,导致读者在看的时候糊里糊涂,莫名其妙。有的人就会问了,不就是为了使得表达的方便吗?那我只能说,太片面了啊,因为我之前在这里也有很多的困惑。所以在这里,我就按照自己的理解做一些推导。我相信,如果耐心的读者能够读到这里,希望我们都有一些启发,毕竟是我个人的理解,至于没有读到这里的,那就只能有缘再见了。

先说一说什么叫齐次坐标系:能够明显的区分点与向量,并且便于计算机做图形处理时进行仿射变换的坐标系。

在欧式空间,两条平行线是不会相交的(可以想象成两条平行的光线)。但是,再想象一下或者我们经常看到的例子,比如平行的火车轨道,如果我们站在火车轨道的正中间,向很远处观察两条轨道,是不是感觉两条轨道在很远处相交了,这就是透视空间。透视的英文单词是perspective,英文单词的解释是:the art of creating an effect of depth and distance in a picture by representing people and things that are far away as being smaller than those that are nearer the front。仔细的揣摩一下就类似于坐在那个地方画画,怎么表达轨道是无限往前走的呢,这就是一种透视的原理。

例如,在欧式空间,表示一个三维的点和一个三维的向量可以采用如下的方法

由于向量只有方向和大小,如何只给出(x,y,z),鬼知道这到底是向量还是点。好了,如何来做呢。

通过矩阵的变换

可以看到,点和向量区分的方式是最后一个数值是否为1。

(1)从普通坐标系变换到齐次坐标系

如果是点(x,y,z)则变换为(x,y,z,1)

如果是向量(x,y,z)则变换为(x,y,z,0)

(2)从齐次坐标系变换到普通坐标系

 

如果是点(x,y,z,1)则变换为(x,y,z)

如果是向量(x,y,z,0)则变换为(x,y,z)

有了这些准备之后,我们知道,相机成像的过程就类似于上面我们说的透视变换的过程(这个过程不详细说,大致理解就行,可以参考专业的书籍),也就类似于画画。因此,普通坐标系上的点,就可以通过在后面加上一个1的方式来实现。又由于标定过程中的各个坐标系的变换,实际上就是坐标系中各个点的变换关系,因此,采用齐次坐标系不仅便于区分,而且有利于后面的计算。想了一下,大致画一个相机成像的透视变换图

3、图像畸变及畸变矫正

3.1、相机的畸变模型

畸变的英文单词是distortion。从英文的意思来看就是物体看起来是不正常的,比如说形状改变了,扭曲了或者其他的变化。

造成图像畸变的原因有很多,总结起来可以分为两类:径向畸变和切向畸变。

3.1.1、径向畸变

可以这样来理解,对于透镜而言,以透镜的中心作为原点,往外是透镜的半径的方向,当光线越靠近中心的位置,畸变越小,沿着半径方向远离中心的时候,畸变越大。典型的径向畸变有桶形畸变和枕形畸变。如下图所示。

径向畸变的矫正公式如下(这里不给出推导过程,直接使用)

式中,(x,y)是理想的无畸变的坐标(图像坐标系),(xdr,ydr)是畸变后图像像素点的坐标,而且,

3.1.2、切向畸变

切向畸变可以这样理解,当透镜与成像平面不行时,就产生了畸变,类似于透视变换。打个比方的例子。

切向畸变的矫正公式如下(这里不给出推导过程,直接使用)

3.2、畸变矫正

通过上面介绍的径向畸变和切向畸变模型,可以得到两个模型最终作用于真实图像后的矫正模型。

为什么是相加呢,可以这样理解,畸变就是距离的变化,而距离的变化反映到坐标值上就是加减的关系。

4、相机参数标定到底怎么用

当求解出了相机的内参和外参后,那么如何使用这些参数呢?下面做一个大致的说明。

上面的理论部分是通用的,但是,在实际的应用过程中,却有区别。比如说,在我的项目经验中,有用到单目视觉的情况,也有用到双目视觉的情况。

对于单目视觉而言,实际上我们是没有必要知道世界坐标系的,因为,我们没必要去探究到底我这一个相机处于世界坐标坐标系的什么位置。据我了解,如果采用单目视觉的立体图像匹配,或者空间位置定位,应该需要用到空间位置信息。那么,在通常的单目视觉应用中,求得内参和畸变参数后,就可以对新拍摄的图像做变换和矫正。矫正完拍摄的图像之后,就可以对图像做其他处理了。

对于双目视觉而言,需要用到世界坐标系。对单目视觉做完内参和畸变参数的矫正之后,就可以用这些变换后的图像,同时结合世界坐标系实现定位或者其他用途了。

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5、一个相机标定的实例

5.1、标定采集的数据图像

5.2、图像处理

实际上这一步就是角点提取,有很多算法,例如DoG,FAST,sift,surf等算法。不再一一列举。下图是提取角点后的结果(OpenCV函数:findChessboardCorners)。

5.3、相机参数的计算

直接调用OpenCV中的函数  来计算

calibrateCamera()

当输入一副新的拍摄的图像后,就可以用计算得到的参数,去矫正这幅图(本文只是单目视觉的矫正),用OpenCV中的函数 来实现的。

计算的参数结果如下

实际输入的图像如下

矫正后的图像如下

 

 

 

 

 

1. Java工具概述 很多人初学程序时,总是在想,那么多的算法该怎么写呀?那么多的数据结构都不熟悉,该怎么实现呀?总是担心英语不好程序学不精通,数学不好写程序无法达到巅峰。学的程序越多,不懂的知识越多。 这种想法很正常,毕竟传统的计算机教育都是从原理开始的,科学原理一般理解起来还能够接受,但是实现起来都很难。计算机发展到了今天,能成为原理的基本已经有人实现了,今天我们学习任何知识都是站在巨人的肩膀上,只要理解程序运行原理,算法的功能即可。底层的各种算法,各种数据结构已经被“巨人们”实现了,一般都放在程序开发类库中,程序员开发过程中直接调用即可。 比如现在木工做家具,已经不存在自己砍树、加工木板、一点一点的雕刻了,如果需要木板,直接到市场上购买,需要各种图案,直接到市场购买,木工的工作就是把这些木板修理一下组装成一套家具即可。“工欲善其事,必先利其器”,在Java程序开发过程中,很多算法(比如:MD5加密算法)、很多数据结构(比如链表LinkedList)已经实现并且大多放在类库的java.util包中,程序员只需要了解各种工具的功能就可以直接调用。比如对一个数组进行排序,程序员可以写如下排序算法: 代码演示:数组排序 public static void sort(int[] arrs) { boolean isSwap = false; for (int i = 0; i < arrs.length - 1; i++) { isSwap = false; for (int j = arrs.length - 1; j > i; j--) { if (arrs[j - 1] > arrs[j]) { isSwap = true; int tmp = arrs[j - 1]; arrs[j - 1] = arrs[j]; arrs[j] = tmp; } } } } 该排序算法中只能对整数数组排序,还有其他数据类型呢?就需要重载很多方法进行排序操作。而在Java类库中有一个Arrays类的sort方法已经实现各种数据类型的排序算法。程序员只需要调用该类的方法即可。 代码演示:Arrays实现排序 public static void main(String[] args) { int[] ages={23, 45,12,76,34,56,24}; Arrays.sort(ages); for (int i = 0; i < ages.length; i++) { System.out.println(ages[i]); } } 在Java开发类库中,提供了很多工具类,我们即将学习最常见的工具类,比如对日期的操作,对集合的操作等。具体更多的工具类,请参考JavaDoc文档。 2. java.util.Date类 Date类包装了毫秒值,毫秒值表示自1970年1月1日00:00:00 GMT开始到现在经过的毫秒数。该类的大部分构造器和方法都已经过时,但是该类使用非常方便,因此目前使用还很普遍,该类的另一个主要功能是,在数据库操作中,它允许将毫秒值表示为SQL DATE值,是数据库操作中java.sql.Date的父类。关于数据库操作,将在第八章开始讲解。 该类目前推荐使用的构造方法有两个: 构造方法 说明 Date() 按照当前系统时间构造一个Date对象。 Date(long date) 按照给定的时间毫秒值构造一个 Date 对象。 表1 java.util.Date类的构造方法 主要的方法有: 返回 异常 说明 boolean after(Date when) 测试当前对象表示的时间是否在指定时间之后。 boolean before(Date when) 测试当前对象表示的时间是否在指定时间之前。 long getTime() 返回当前对象对应的时间毫秒值 void setTime(long time) 设置时间 表2 java.util.Date类的主要方法 代码演示:时间设置 public class Demo2 { public static void main(String[] args) { Date date=new Date(); ① date.setTime((10L*365+2)*24*60*60*1000); ② System.out.println(date); ③ } } 代码解析: ① 构造当前系统时间。 ② 设置时间值为1970年后10年的时间的毫秒值,10年间有2个闰年,10年的天数是:10*365+2,10L表示当前值是long类型。 ③ 调用Date的toString方法输出结果。 代码输出结果: Tue Jan 01 08:00:00 CST 1980 Q 老师,时间毫秒值从1970年1月1日0:00.000开始计算,上面示例中10年后应该是1980年1月1日0:00.000,为什么输出结果是:1980年1月1日 8:00呢? A java.util.Date类型表示的是GMT时间,本身输出是国际化输出,由于中国处于东八区时间,因此输出结果是早上8点。而Date的其他构造方法和普通方法的API都不容易实现国际化,因此目前Date类的大多数方法都被标识为过时,表示更灵活的时间类请参考java.util.Calendar。 Date的输出结果是按照国际通用格式输出的,而中国更习惯于“年-月-日”的形式输出,这种特殊格式的输出需要用到Java格式化工具。 3. 格式化工具 格式化的目的是把一个对象以不同的格式表示,以满足不同环境对格式的要求,比如:前面学习的Date对象实质是一个以毫秒值表示的时间,但是在不同的国家和地区表示方式不一样。那么就需要对Date进行格式化处理。接下来主要学习Java对日期时间的格式化和对数字的格式化处理。  日期时间格式化 Date类中包含了日期和时间,在Java编程中,日期通常指年、月、日,时间则指时、分、秒、毫秒。Java对Date进行格式化使用java.text.DateFormat类。在格式表示中,经常采用4种格式,这四种格式被定义为DateFormat类的常量。下表所示: 格式 说明 SHORT 以最短的格式表示,比如:09-8-20 MEDIUM 比short完整表示方式,比如:2009-8-20 LONG 比medium更完整的表示方式,比如:2009年8月20日 FULL 综合的表示方式,比如:2009年8月20日 星期四 表3 DateFormat的四种表示格式 因为不同国家地区需要格式化的结果不同,Locale类的对象表示了不同的区域,Locale定义目前全世界几乎所有地区的对象表示,比如: 格式 说明 Locale.CHINA 中国地区 Locale.US 美国地区 Locale.FRANCE 法国地区 Locale.CANADA 加拿大地区 表4 Locale对部分地区的表示 DateFormat是一个抽象类,不能直接实例化,可以使用下表中的静态方法得到DateFormat的对象。 方法 说明 getDateInstance() 返回默认地区,默认格式的关于日期的DateFormat对象。 getDateInstance(int) 返回指定格式下,默认地区的关于日期的DateFormat对象。 getDateInstance(int, Locale) 返回指定格式,指定地区的关于日期的DateFormat对象。 getTimeInstance() 返回默认地区,默认格式的关于时间的DateFormat对象。 getTimeInstance (int) 返回默认地区,指定格式的关于时间的DateFormat对象。 getTimeInstance (int, Locale) 返回指定地区,指定格式的关于时间的DateFormat对象。 getDateTimeInstance() 返回默认地区、默认日期格式、默认时间格式的关于日期和时间的DateFormat对象。 getDateTimeInstance (int,int) 返回默认地区、指定日期格式、指定时间格式的关于日期和时间的DateFormat对象。 getDateTimeInstance (int,int, Locale) 返回指定地区、指定日期格式、指定时间格式的关于日期和时间的DateFormat对象。 表5 获取DateFormat对象的静态方法 调用DateFormat对象的format方法可以把Date对象转换成为指定格式的String类型数据。比如: Date today=new Date(); DateFormat df=DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL,Locale.CHINA); String result=df.format(today); 代码演示:日期的不同格式 import java.text.DateFormat; import java.util.Date; import java.util.Locale; public class Demo3 { public static void main(String[] args) { Date today = new Date(); Locale[] locals = new Locale[] { Locale.CHINA, Locale.US, Locale.UK }; for (int i = 0; i < locals.length; i++) { DateFormat df1 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT, locals[i]); DateFormat df2 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM, locals[i]); DateFormat df3 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG, locals[i]); DateFormat df4 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL, locals[i]); System.out.println(locals[i].getDisplayCountry() + "的日期形式:"); System.out.println("\tShort格式:" + df1.format(today)); System.out.println("\tMedium格式:" + df2.format(today)); System.out.println("\tLong格式:" + df3.format(today)); System.out.println("\tFull格式:" + df4.format(today)); } } } 代码输出结果: 中国的日期形式: Short格式:09-8-20 Medium格式:2009-8-20 Long格式:2009年8月20日 Full格式:2009年8月20日 星期四 美国的日期形式: Short格式:8/20/09 Medium格式:Aug 20, 2009 Long格式:August 20, 2009 Full格式:Thursday, August 20, 2009 英国的日期形式: Short格式:20/08/09 Medium格式:20-Aug-2009 Long格式:20 August 2009 Full格式:20 August 2009 在Java程序设计过程中,对应日期和时间的格式化,还有一个简单的格式化方式,就是java.text.SimpleDateFormat,该类中用字符串指定日期和时间的格式,字符串中的字符称为模式字符,模式字符区分大小写。常见的模式字符定义如下: 字母 日期或时间元素 y 年 M 年中的月份 w 年中的周数 W 月份中的周数 D 年中的天数 d 月份中的天数 F 月份中的星期 E 星期中的天数 a Am/pm 标记 H 一天中的小时数(0-23) k 一天中的小时数(1-24) K am/pm 中的小时数(0-11) h am/pm 中的小时数(1-12) m 小时中的分钟数 s 分钟中的秒数 S 毫秒数 表6 模式字符串 例如: 日期和时间模式 结果 "EEE, MMM d, ''yy" Wed, Jul 4, '01 "h:mm a" 12:08 PM "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 2009-8-20 14:22 "yyyy年MM月dd HH:mm:ss" 2009年8月20 14:22:23 表7 模式字符串示例 SimpleDateFormat是DateFormat的子类,用法和DateFormat类基本一致,主要使用format()方法。 代码演示:SimpleDateFormat进行日期转换 import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; public class Demo4 { public static void main(String[] args) { Date today = new Date(); SimpleDateFormat format1 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); SimpleDateFormat format2 = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd HH:mm:ss"); SimpleDateFormat format3 = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss"); SimpleDateFormat format4 = new SimpleDateFormat("yyyy"); System.out.println(format1.format(today)); System.out.println(format2.format(today)); System.out.println(format3.format(today)); System.out.println(format4.format(today)); } } 代码输出结果: 2009-08-20 2009年08月20 14:25:58 14:25:58 2009 在程序设计时,界面上用户输入的基本上都是字符串,如果字符串输入一个出生年月,如何把该字符串转换成Date类型呢?可以使用SimpleDateFormat的parse()方法。 代码演示:SimpleDateFormat解析日期 import java.text.ParseException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; public class Demo5 { public static void main(String[] args) { String birthday="1980-04-16"; SimpleDateFormat format=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); try { Date bir=format.parse(birthday); System.out.println(bir); } catch (ParseException e) { ① // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } } 代码解析: ① 用SimpleDateFormat解析日期的时候需要处理其中的ParseException异常。  数字格式化 对数字的格式化,在程序处理中也是非常常用的,数字格式化主要对小数点位数,表示的形式(比如:百分数表示)等格式处理。 NumberFormat 是所有数值格式的抽象基类。此类提供格式化和解析数值的接口。若要格式化当前Locale的数值,可使用其中一个方法: myString = NumberFormat.getInstance().format(myNumber); 若要格式化不同 Locale 的日期,可在调用getInstance方法时指定它。 NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.FRENCH); 方法 说明 getInstance() 获取常规数值格式。可以指定Local参数。 getNumberInstance() 获取常规数值格式。可以指定Local参数。 getIntegerInstance() 获取整数数值格式。可以指定Local参数。 getCurrencyInstance () 获取货币数值格式。可以指定Local参数。格式化后的数据前面会有一个货币符号,比如:“¥” getPercentInstance() 获取显示百分比的格式。可以指定Local参数。比如:小数 0.53 将显示为 53%。 表8 获取NumberFormat对象 代码演示:NumberFormat进行数字格式化 import java.text.DecimalFormat; import java.text.NumberFormat; import java.util.Locale; public class Demo6 { public static void main(String[] args) { double mynum1 = 230456789; double mynum2 = 0.23; NumberFormat nf1 = NumberFormat.getInstance(Locale.CHINA); NumberFormat nf2 = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale.CHINA); NumberFormat nf3 = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale.US); NumberFormat nf4 = NumberFormat.getPercentInstance(); System.out.println(nf1.format(mynum1)); System.out.println(nf2.format(mynum1)); System.out.println(nf3.format(mynum1)); System.out.println(nf4.format(mynum2)); } } 代码输出结果: 230,456,789 ¥230,456,789.00 $230,456,789.00 23% 关于更复杂的数字格式化,可以使用java.text.DecimalFormat进行处理,该类通过模式字符串对数字格式化。 代码演示:DecimalFormat进行数字格式化 import java.text.DecimalFormat; public class Demo7 { public static void main(String[] args) { int num1=1234567; double num2=0.126543; DecimalFormat df1=new DecimalFormat("#,###"); ① DecimalFormat df2=new DecimalFormat("#.00"); ② DecimalFormat df3=new DecimalFormat("00.#"); ③ DecimalFormat df4=new DecimalFormat("0.##E0"); ④ DecimalFormat df5=new DecimalFormat("0.##%"); ⑤ System.out.println(df1.format(num1)); System.out.println(df2.format(num2)); System.out.println(df3.format(num2)); System.out.println(df4.format(num1)); System.out.println(df5.format(num2)); } } 代码解析: ① #:代表一个位置数字,如果该位置数字不存在,则省略不显示。 ,:代表数字中的分隔符,此示例用三位分隔一次。 ② 0:代表一个数字位置,如果该位置不存在,则用0来补充。小数中多余部分四舍五入。 .:表示小数点。 #:当前位置是0,则省略不显示。 ③ #:小数部分只显示1位小数,并且进行四舍五入。 ④ E:科学计数法。 ⑤ %:用百分数表示数字。 代码输出结果: 1,234,567 .13 00.1 1.23E6 12.65% 4. java.util.Calendar Calendar类是一个抽象类,它为特定的值诸如YEAR、MONTH、DAY_OF_MONTH、HOUR等日历字段之间的转换和操作日历字段(例如获得下星期的日期)提供了丰富的方法。并且可以非常方便的与Date类型进行相互转换。 使用静态方法getInstance()和getInstance(Locale locale)获取Calendar对象。Calendar定义了很多表示日期时间中各个部分的常量字段。 返回值 字段 说明 static int AM 指示从午夜到中午之前这段时间的 AM_PM 字段值。 static int DATE get 和 set 的字段,指示一个月中的某天。 static int DAY_OF_MONTH get 和 set 的字段,指示一个月中的某天。 static int DAY_OF_WEEK get 和 set 的字段,指示一个星期中的某天。 static int DAY_OF_YEAR get 和 set 的字段,指示当前年中的天数。 static int HOUR get 和 set 的字段,指示上午或下午的小时。 static int HOUR_OF_DAY get 和 set 的字段,指示一天中的小时。 static int MINUTE get 和 set 的字段,指示一小时中的分钟。 static int MONTH 指示月份的 get 和 set 的字段。 static int PM 指示从中午到午夜之前这段时间的 AM_PM 字段值。 static int SECOND get 和 set 的字段,指示一分钟中的秒。 static int WEEK_OF_MONTH get 和 set 的字段,指示当前月中的星期数。 static int WEEK_OF_YEAR get 和 set 的字段,指示当前年中的星期数。 static int YEAR 表示年的 get 和 set 的字段。 表9 Calendar类中的日期字段 Calendar类提供了丰富的操作方法,可以单独对年、月、日、时、分、秒等字段单独读取,也可以对星期设置,常用方法如下: 返回 方法 说明 void add(int field, int amount) 根据日历的规则,为给定的日历字段添加或减去指定的时间量。 boolean after(Object when) 判断此 Calendar 表示的时间是否在指定 Object 表示的时间之后,返回判断结果。 boolean before(Object when) 判断此 Calendar 表示的时间是否在指定 Object 表示的时间之前,返回判断结果。 int get(int field) 返回给定日历字段的值。 int getActualMaximum(int field) 给定此 Calendar 的时间值,返回指定日历字段可能拥有的最大值。 int getActualMinimum(int field) 给定此 Calendar 的时间值,返回指定日历字段可能拥有的最小值。 Date getTime() 返回一个表示此 Calendar 时间值(从历元至现在的毫秒偏移量)的 Date 对象。 long getTimeInMillis() 返回此 Calendar 的时间值,以毫秒为单位。 void set(int field, int value) 将给定的日历字段设置为给定值。 void set(int year, int month, int date) 设置日历字段 YEAR、MONTH 和 DAY_OF_MONTH 的值。 void set(int year, int month, int date, int hourOfDay, int minute) 设置日历字段 YEAR、MONTH、DAY_OF_MONTH、HOUR_OF_DAY 和 MINUTE 的值。 void set(int year, int month, int date, int hourOfDay, int minute, int second) 设置字段 YEAR、MONTH、DAY_OF_MONTH、HOUR、MINUTE 和 SECOND 的值。 void setTime(Date date) 使用给定的 Date 设置此 Calendar 的时间。 void setTimeInMillis(long millis) 用给定的 long 值设置此 Calendar 的当前时间值。 表10 Calendar类常用方法 代码演示:Calendar的使用 import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Calendar; import java.util.Date; import java.util.Locale; public class Demo8 { public static void main(String[] args) { SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); Calendar cale = Calendar.getInstance(); cale.set(2009, 8, 20);// 年月日同时设置 ① cale.set(Calendar.DAY_OF_WEEK, 2); ② Date date1 = cale.getTime(); ③ System.out.println(sdf.format(date1)); cale.set(Calendar.MONTH, 3); ④ cale.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 28); ⑤ cale.set(Calendar.YEAR, 1978); ⑥ Date date2 = cale.getTime(); System.out.println(sdf.format(date2)); } } 代码解析: ① 可以使用set方法对年月日时分秒同时设置。 ② 把天定位到星期一,Calendar中认为第一天是星期天,设置2就是星期一。 ③ Calendar类型转换为日期时间等价的Date类型。 ④ 单独设置月。 ⑤ 单独设置日。 ⑥ 单独设置年。 代码输出结果: 2009-09-21 17:21:37 1978-04-28 17:21:37 Q 老师,为什么通过Calendar设置月与输出差1个月? A 不是差一个月,而是在Calendar中对月份的计算是从0开始的,因此设置月份11其实就是中国的十二月。 5. Java对集合的操作 Java中学习了集合的操作,比如:排序、搜索等,Java中用java.util.Arrays对数组操作,使用java.util.Collections对集合框架中List操作。他们都是工具类,类中的方法全部都是静态方法。  Arrays中的方法 1. void Arrays.sort(T[]) 对数组中的元素按照升序进行排序。T代表某一数据类型。 代码演示:binarySearch使用 public static void main(String[] args) { int[] arrs=new int[]{12,54,12,8765,123,34,54,23,67}; Arrays.sort(arrs); for (int i : arrs) { System.out.print(i+" "); } } 代码输出结果: 12 12 23 34 54 54 67 123 8765 在sort方法中,遇到对象数组的排序时,要给对象提供排序的依据,实现Comparator接口,可以在接口的compare方法中指定排序规则,实现Comparator接口的对象称为比较器。 有一个Student类的数组,现在按照年龄进行升序排序,那么Comparator接口compare方法实现如下: 代码演示:compare重新按年龄实现 class Student { String name; int age; public Student(String name, int age) { super(); this.name = name; this.age = age; } public String toString() { return name + "," + age; } } class StuCom implements Comparator<Student> { ① public int compare(Student stu1, Student stu2) { ② if (stu1.age > stu2.age) { return 1; } else if (stu1.age == stu2.age) { return 0; } else { return -1; } } } public static void main(String[] args) { Student[] stus = new Student[] { new Student("小美", 21), new Student("阿聪", 22), new Student("武大郎", 28), new Student("阮小七", 26), new Student("晁盖", 30), new Student("鲁智深", 29), new Student("孙二娘", 26), new Student("扈三娘", 23), new Student("武松", 24) }; Arrays.sort(stus, new StuCom()); for (Student student : stus) { System.out.println(student); } } 代码解析: ① 定义一个比较器,必须实现Comparator接口,否则系统无法对一个对象数组进行搜索规则。 ② 实现Comparator接口的compare方法,对该方法中的两个参数进行比较,就是制定了比较的规则。 代码输出结果: 小美,21 阿聪,22 扈三娘,23 武松,24 阮小七,26 孙二娘,26 武大郎,28 鲁智深,29 晁盖,30 2. List Arrays.asList(Object[] objs) 把指定的数组转换为List的对象。 代码演示:asList使用 import java.util.Arrays; import java.util.List; public class Demo9 { public static void main(String[] args) { String[] strs={"aaa","bbb","ccc","ddd","eee","fff","ggg","hhh","iii","jjj"}; List list=Arrays.asList(strs); for (int i = 0; i < list.size(); i++) { System.out.println(list.get(i)); } } } 3. int Arrays.binarySearch(T[] objs, key) 在数组objs中查找key的位置,返回key的下标,如果查找不到key,则返回负值。 int Arrays.binarySearch(T[] objs,int fromIndex,int toIndex , key) 在数组objs中从fromIndex到toIndex位置上查找key,返回key的下标,如果查找不到,返回一个负值。 在binarySearch方法调用之前一定要保证数组已经是排序的,如果没有排序,可以使用Arrays.sort(T[]) 进行排序,然后再进行查找。 代码演示:binarySearch使用 public static void main(String[] args) { String[] strs={"aaa","bbb","ccc","ddd","eee","fff","ggg","hhh","iii","jjj"}; Arrays.sort(strs); System.out.println(Arrays.binarySearch(strs, "ccc")); System.out.println(Arrays.binarySearch(strs, 4,8,"ggg")); System.out.println(Arrays.binarySearch(strs, 4,8,"aaa")); } 如果数组是一个自定义的对象数组,那么搜索之前要先指定比较器。 代码演示:binarySearch搜索对象使用 class StuCom implements Comparator<Student> { ① public int compare(Student stu1, Student stu2) { if (stu1.age > stu2.age) { return 1; } else if (stu1.age == stu2.age && stu1.name.equals(stu2.name)) { return 0; } else { return -1; } } } public static void main(String[] args) { Student[] stus = new Student[] { new Student("小美", 21), new Student("阿聪", 22), new Student("武大郎", 28), new Student("阮小七", 26), new Student("晁盖", 30), new Student("鲁智深", 29), new Student("孙二娘", 26), new Student("扈三娘", 23), new Student("武松", 24) }; Student s = new Student("晁盖", 30); System.out.println(Arrays.binarySearch(stus, s, new StuCom())); ② } 代码解析: ① 该比较器规定了要比较的类型就是Student类型,因此这里使用泛型。 ② 指定了对象数组,对象和比较器的方法进行搜索。结果返回搜索到的对象在数组中的下标。 除了上面介绍Arrays的方法外,还有一些其它的方法: 方法 说明 T[] copyOf(T[] t,int length) 把一个数组赋值到长度是length的新数组中。T表示数据类型。 fill(T[] t,N newValue) 用一个固定值填充数组中所有元素。 表11 Arrays其他常用方法。  Collections类 Collections类与Arrays类一样都提供了一系列的静态方法,只是Arrays主要操作数组,而Collections主要操作List集合,同时还有对Set的相关操作。 代码演示:Collections操作 import java.util.ArrayList; import java.util.Collections; import java.util.List; public class Demo10 { static class Student implements Comparable { ① String name; int age; public Student(String name, int age) { super(); this.name = name; this.age = age; } public String toString() { return name + "," + age; } public int compareTo(Object o) { ② Student stu = (Student) o; if (this.age > stu.age) { return 1; } else if (this.age == stu.age && this.name.equals(stu.name)) { return 0; } else { return -1; } } } public static void main(String[] args) { List<Student> list = new ArrayList<Student>(); Student[] stus = new Student[] { new Student("小美", 21), new Student("阿聪", 22), new Student("武大郎", 28), new Student("阮小七", 26), new Student("晁盖", 30), new Student("鲁智深", 29), new Student("孙二娘", 26), new Student("扈三娘", 23), new Student("武松", 24) }; Collections.addAll(list, stus); ③ Collections.sort(list); ④ for (Student student : stus) { System.out.println(student); } Student stu = new Student("鲁智深", 29); int pos = Collections.binarySearch(list, stu); ⑤ System.out.println(pos); } } 代码解析: ① 在List中查找一个对象时,该对象必须实现Comparable接口。 ② compareTo方法中使用当前对象与参数对象进行比较。 ③ 把一个数组对象复制到List对象中用方法Collections.addAll(……)方法 ④ 对List集合中的元素按照自然顺序排序。 ⑤ 二分法查找,在List集合中查找Student对象,要求Student对象必须实现Comparable接口。 Collections的主要操作有: 1. int binarySearch(List<? extends Comparable<? super T>> list, T key) 该方法是寻找T对象在List中匹配元素的位置。要求List集合中必须全部都是T对象,T对象必须实现Comparable接口,如果查找成功返回对象在List中的位置,否则返回负数。该方法执行前首先要对List对象中的元素排序,该方法还有一个重载方法是: int binarySearch(List<? extends T> list, T key, Comparator<? super T> c) 该方法也是查找T对象在List中的位置,List集合中必须全部是T元素,但是不要去T必须实现Comparable接口,而是要求传入一个比较器。 2. sort(List<T> list) 对List中的元素按照自然排序。要按照用户自定义方式进行排序,必须实现Comparator接口。 sort (List<T> list, Comparator<? super T> c) 根据指定比较器产生的顺序对指定列表进行排序。 3. swap(List<?> list, int i, int j) 在指定列表的指定位置处交换元素。 4. reverse(List<?> list) 反转指定列表中元素的顺序。 在Collections中还有其他一些方法,可以参考JavaDoc文档。 6. java.lang.Math类 在java.lang.Math类中,包含用于执行基本数学运算的方法,如指数、对数、平方根和三角函数等。Math类中定义的所有方法和常量全部都是静态的,使用非常方便。定义的常量主要有两个:Math.E和Math.PI分别表示自然对数的底数和圆周率。 Math类中主要的方法有: 返回 方法 说明 static T abs(T a) 返回 long 值的绝对值。 static double acos(double a) 返回一个值的反余弦;返回的角度范围在 0.0 到 pi 之间。 static double atan(double a) 返回一个值的反正切;返回的角度范围在 -pi/2 到 pi/2 之间。 static double ceil(double a) 返回最小的(最接近负无穷大)double 值,该值大于等于参数,并等于某个整数。 static double cos(double a) 返回角的三角余弦。 static double floor(double a) 返回最大的(最接近正无穷大)double 值,该值小于等于参数,并等于某个整数。 static double log(double a) 返回 double 值的自然对数(底数是 e)。 static double log10(double a) 返回 double 值的底数为 10 的对数。 static T max(T a, T b) 返回两个 double 值中较大的一个。 static T min(T a, T b) 返回两个 long 值中较小的一个。 static T pow(T a, T b) 返回第一个参数的第二个参数次幂的值。 static double random() 返回带正号的 double 值,该值大于等于 0.0 且小于 1.0。 static int round(float a) 返回最接近参数的 int。 static double sin(double a) 返回角的三角正弦。 static double sqrt(double a) 返回正确舍入的 double 值的正平方根。 static double tan(double a) 返回角的三角正切。 表12 Math类中的常见静态方法
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