线上慎用 BigDecimal ,坑的差点被开了

news2026/4/22 17:14:27
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。BigDecimal常用构造函数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、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。2String 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。BigDecimal常用方法详解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bnew bigdemica(a).compareTo(new bigdemical(b)) 0BigDecimal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: 120.00BigDecimal格式化保留2为小数不足则补0public 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) { return0.00; }elseif(obj.compareTo(BigDecimal.ZERO)0obj.compareTo(new BigDecimal(1))0){ return0df.format(obj).toString(); }else { return df.format(obj).toString(); } } }结果为3.44 0.00 0.00 0.00 0.01 0.21BigDecimal常见异常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)BigDecimal总结1、总结在需要精确的小数计算时再使用BigDecimalBigDecimal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。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 */ publicclass ArithmeticUtils { //默认除法运算精度 privatestaticfinalint 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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; } }来源cnblogs.com/zhangyinhua/p/11545305.htmlJava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。BigDecimal常用构造函数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、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。2String 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。BigDecimal常用方法详解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bnew bigdemica(a).compareTo(new bigdemical(b)) 0BigDecimal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: 120.00BigDecimal格式化保留2为小数不足则补0public 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) { return0.00; }elseif(obj.compareTo(BigDecimal.ZERO)0obj.compareTo(new BigDecimal(1))0){ return0df.format(obj).toString(); }else { return df.format(obj).toString(); } } }结果为3.44 0.00 0.00 0.00 0.01 0.21BigDecimal常见异常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)BigDecimal总结1、总结在需要精确的小数计算时再使用BigDecimalBigDecimal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。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 */ publicclass ArithmeticUtils { //默认除法运算精度 privatestaticfinalint 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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) { thrownew 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; } }来源cnblogs.com/zhangyinhua/p/11545305.html

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(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…