如果我们编译运行下面这个程序会看到什么?

public class Test  {
    public static void main(String args[]) {
        
        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);
        
    }
}

你没有看错!结果确实是

0.060000000000000005
0.5800000000000001
401.49999999999994
1.2329999999999999

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。现在终于理解为什么要有BCD码了。
这个问题相当严重,如果你有9.999999999999元,你的计算机是不会认为你可以购买10元的商品的。
在有的编程语言中提供了专门的货币类型来处理这种情况,但是Java没有。现在让我们看看如何解决这个问题。

四舍五入
我们的第一个反应是做四舍五入。Math类中的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;
    }

非常不幸,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,不能利用简单类型做任何运算
java.text.DecimalFormat也不能解决这个问题:
System.out.println(new java.text.DecimalFormat("0.00").format(4.025));
输出是4.02

BigDecimal
在《Effective Java》这本书中也提到这个原则,float和double只能用来做科学计算或者是工程计算,在商业计算中我们要用java.math.BigDecimal。BigDecimal一共有4个够造方法,我们不关心用BigInteger来够造的那两个,那么还有两个,它们是:

BigDecimal(double val)
          Translates a double into a BigDecimal.
BigDecimal(String val)
          Translates the String repre sentation of a BigDecimal into a BigDecimal.

上面的API简要描述相当的明确,而且通常情况下,上面的那一个使用起来要方便一些。我们可能想都不想就用上了,会有什么问题呢?等到出了问题的时候,才发现上面哪个够造方法的详细说明中有这么一段:
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 .1000000000000000055511151231257827021181583404541015625. 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 nonwithstanding.
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.
原来我们如果需要精确计算,非要用String来够造BigDecimal不可!在《Effective Java》一书中的例子是用String来够造BigDecimal的,但是书上却没有强调这一点,这也许是一个小小的失误吧。

解决方案
现在我们已经可以解决这个问题了,原则是使用BigDecimal并且一定要用String来够造。
但是想像一下吧,如果我们要做一个加法运算,需要先将两个浮点数转为String,然后够造成BigDecimal,在其中一个上调用add方法,传入另一个作为参数,然后把运算的结果(BigDecimal)再转换为浮点数。你能够忍受这么烦琐的过程吗?下面我们提供一个工具类Arith来简化操作。它提供以下静态方法,包括加减乘除和四舍五入:
public static double add(double v1,double v2)
public static double sub(double v1,double v2)
public static double mul(double v1,double v2)
public static double div(double v1,double v2)
public static double div(double v1,double v2,int scale)
public static double round(double v,int scale)
附录
源文件Arith.java:

import java.math.BigDecimal;

public class Arith {
//默认除法运算精度
private static final int DEF_DIV_SCALE = 10; //这个类不能实例化
private Arith()
{
;
}
/** *//**
* 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(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));
BigDecimal one = new BigDecimal("1");
return b.divide(one,scale,BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
}
}

最后再提供一种四舍五入的写法:

//设置最后的总分按照四舍五入的方式(保留小数点后一位)
  DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("##,#00.0");
  decimalFormat.setRoundingMode(RoundingMode.HALF_UP);

Double dou = decimalFormat.format(double);

java中float/double浮点数的计算失精度问题(转)的更多相关文章

  1. 解决java float double 浮点型参与计算失精度

    本人前段时间做一个社区电商应用,发现了一个 天坑   ...................让我哭会 . 下面听听我的踩坑之路吧 ,电商肯定跟¥打交道了,计算少不了的.由于本人太菜 单纯的以为  fl ...

  2. Java中float/double取值范围与精度

    Java浮点数 浮点数结构 要说清楚Java浮点数的取值范围与其精度,必须先了解浮点数的表示方法,浮点数的结构组成,之所以会有这种所谓的结构,是因为机器只认识01,你想表示小数,你要机器认识小数点这个 ...

  3. 神奇:java中float,double,int的值比较运算

    float x = 302.01f;    System.out.println(x == 302.01); //false  System.out.println(x == 302.01f); // ...

  4. Java中的Double类型计算

    一.问题的提出: 如果我们编译运行下面这个程序会看到什么?public class Test{    public static void main(String args[]){        Sy ...

  5. Java中 float、double使用注意问题

    在java中运行一下代码 System.out.println(2.00-1.10);输出的结果是:0.8999999999999999很奇怪,并不是我们想要的值0.9 再运行如下代码:System. ...

  6. Java中float和double转换的问题

    为什么double转float不会出现数据误差,而float转double却误差如此之大?   double d = 3.14; float f = (float)d; System.out.prin ...

  7. C#中float的取值范围和精度

    原文:C#中float的取值范围和精度 float类型的表现形式: 默认情况下,赋值运算符右侧的实数被视为 double. 因此,应使用后缀 f 或 F 初始化浮点型变量,如以下示例中所示: floa ...

  8. 精确计算java中float和double的精度

    [本文相关的代码放在github上.地址为:https://github.com/VigourJiang/StructuredFloat] Java中double类型的格式基本遵循IEEE 754标准 ...

  9. java中如果需要精确的计算答案,请避免使用double类型与float类型

    double类型与float类型主要用于科学计算与工程计算而设计的,用于二进制浮点计算.对于普通计算通常是结果不准确的,所以对于普通的浮点数的加减法等,解决的方法需要用int,long,BigDeci ...

随机推荐

  1. 嵌入式Linux下BOA网页server的移植

    **************************************************************************************************** ...

  2. Flash Android ANE打包之基本流程

    搭建环境这里就不详细说明了 一.Android本地库编写 1.从Flash Air SDK中提取需要的jar包 Android下需要的jar包在Flash Air SDK/lib/android目录下 ...

  3. HttpMime 处理 多部件 POST 请求

    HttpMime 处理 多部件 POST 请求 在有的场合例如我们要用到上传文件的时候,就不能使用基本的GET请求和POST 请求了,我们要使用多部件的POST请求.由于Android 附带的 Htt ...

  4. struts(二)——struts框架实现的基本原理

    上一篇文章,我们介绍了MVC框架的基本原理,并指出了这个基本框架中存在大量if…else的问题.今天我们来介绍一下struts框架,让struts解决这个问题. 首先,看一下粗略的时序图: Actio ...

  5. Linux下Oracle11G RAC报错:在安装oracle软件时报file not found一例

    Linux下Oracle11G RAC报错:在安装oracle软件时报file notfound一例 1.现象 之前安装一切都比較顺利,安装oracle软件时,进度到30%时报错:file not f ...

  6. Java的wait(), notify()和notifyAll()使用心得(转)

    本篇文章是对java的 wait(),notify(),notifyAll()进行了详细的分析介绍,需要的朋友参考下wait(),notify()和notifyAll()都是java.lang.Obj ...

  7. 理解RESTful架构(转)

    越来越多的人开始意识到,网站即软件,而且是一种新型的软件. 这种"互联网软件"采用客户端/服务器模式,建立在分布式体系上,通过互联网通信,具有高延时(high latency).高 ...

  8. jdk并发包 CopyOnWriteArrayList源代码分析

    CopyOnWriteArrayList是jdk1.5并法包里面用于处理高并发下.读多写少的情况下.减少锁等待的集合类.以下对该类实现做一个简要的分析 1,首先CopyOnWriteArrayList ...

  9. 工程PMO工作

     算起来,这是第一次以项目PMO人员的身份參与项目.尽管非常可惜没有从头參与,也没有參与到项目结束.仅仅有短短的两个月,但对项目PMO也可略窥一斑.如今就当个流水账写一写吧. 进项目组的时候,是中 ...

  10. 深挖BAT内部级别和薪资待遇,你敢看?(转)

    一. 阿里内部级别和薪资待遇 先看个例子,或许你也曾像他一样纠结 BAT 的 offer: 最近刚通过阿里面试,但基本薪酬也是不升反小降. 级别只有 P6+,连 P7 都没有,非常郁闷,打算拒绝算了. ...