Java中的BigDecimal,你真的会用吗?

作者:数据库 来源:IT科技类资讯 浏览: 【】 发布时间:2025-11-05 13:56:26 评论数:

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。免费信息发布网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b2b供应网: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b2b信息网是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;      }  }  
假如你想要使用多个Linux发行版,你没有那么多的选择。你要么安装到你的物理机或虚拟机中,要么以live模式从ISO文件启动。第二个选择,对硬盘空间需求较小,只是有点麻烦,因为你需要将ISO文件写入到U盘或CD/DVD中来启动。不过,这里还有另外一个可选的折中方案:把ISO镜像放在硬盘中,然后以live模式来启动。该方案比完全安装更省空间,而且功能也完备,这对于缓慢的虚拟机而言是个不错的替代方案。下面我将介绍怎样使用流行的Grub启动加载器来实现该方案。很明显,你将需要使用到Grub,这是几乎所有现代Linux发行版都使用的。你也需要你所想用的Linux版本的ISO文件,将它下载到本地磁盘。最后,你需要知道启动分区在哪里,并怎样在Grub中描述。对于此,请使用以下命令:复制代码代码如下:# fdisk -l 带有‘*’的就是启动分区。对于我,就是/dev/sda1,用Grub语言描述就是(hd0,1)。作为参考,sda2就是(hd0,2),sdb1就是(hd1,1),以此类推。(你明白了吧。)我们需要编辑什么?首先,打开/etc/default/grub并检查以下行:复制代码代码如下:#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0需要在此行前添加‘#’进行注释。保存,然后打开/etc/grub.d/40_custom。在该文件中,你将添加启动到ISO的参数。结构如下:复制代码代码如下: menuentry [Entrys title in the grub screen] { set isofile=[path to ISO file] loopback loop [boot partition in Grub language]$isofile [some specific] arguments }例如,假如你想要从ISO文件启动Ubuntu,那么你就是想要添加如下行到40_custom文件:复制代码代码如下:menuentry Ubuntu 14.04 (LTS) Live Desktop amd64 { set isofile=/boot/ubuntu-14.04-desktop-amd64.iso loopback loop (hd0,1)$isofile linux (loop)/casper/vmlinuz.efi boot=casper iso-scan/filename=${isofile} quiet splash initrd (loop)/casper/initrd.lz } 假如你想要启动Gparted:复制代码代码如下:menuentry GParted Live amd64 { set isofile=/boot/gparted-live-0.18.0-2-amd64.iso loopback loop (hd0,1)$isofile loopback loop $isofile linux (loop)/live/vmlinuz boot=live config union=aufs noswap noprompt ip=frommedia toram=filesystem.squashfs findiso=${isofile} initrd (loop)/live/initrd.img }或者甚至是Fedora:复制代码代码如下:menuentry Fedora 20 Live Desktop x86_64 { set isofile=/boot/Fedora-Live-Desktop-x86_64-20-1.iso loopback loop (hd0,1)$isofile loopback loop $isofile linux (loop)/isolinux/vmlinuz0 root=live:CDLABEL=Fedora-Live-Desktop-x86_64-20-1 rootfstype=auto ro rd.live.image quiet rhgb rd.luks=0 rd.md=0 rd.dm=0 iso-scan/filename=${isofile} initrd (loop)/isolinux/initrd0.img }注意,参数可根据发行版进行修改。幸运的是,有许多地方你可以查阅到。我喜欢这个发行版,但是还有很多其它的发行版你可以启动。同时,请注意你放置ISO文件的地方。假如你的家目录被加密或者无法被访问到,你可能更喜欢将这些文件放到像例子中的启动分区。但是,请首先确保启动分区有足够的空间。最后,不要忘了保存40_custom文件并使用以下命令来更新grub:复制代码代码如下: # sudo update-grub 以便在下次启动时看到修改。接下来做什么?想要更多东西?好吧,那就修改下参数来玩玩。你可以启动一个ISO文件,并让它持续做一些事情。例如,假如你是个彻头彻尾的妄想症患者,想要有个可以快速清除硬盘的选项,那么可以使用DBAN来进行一些设置。现在,真的要当心啊,因为此设置会清除你的硬盘,而且在启动时也没有恢复选项:复制代码代码如下: menuentry Dariks Boot and Nuke { set isofile=/boot/dban.iso loopback loop (hd0,1)$isofile linux (loop)/dban.bzi nuke=dwipe silent }另外一个选择复制代码代码如下:menuentry Dariks Boot and Nuke { set isofile=/boot/dban.iso loopback loop (hd0,1)$isofile linux (loop)/dban.bzi }可以显示DBAN选项,让你选择清除驱动器。当心,因为它仍然十分危险。小结一下,对于ISO文件和Grub有很多事情可做:从快速live会话到一键毁灭,都可以满足你。之后,你也可以试试启动一些针对隐私方面的发行版,如Tails。
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