BigDecimal
的产生背景首先我们先来看如下代码示例:
@Test
public void countDemo() {
logger.info("result:{}", 0.06 + 0.01);
logger.info("result:{}", 1.0 - 0.42);
logger.info("result:{}", 4.015 * 100);
logger.info("result:{}", 303.1 / 1000);
}
结果如下
result:0.06999999999999999
result:0.5800000000000001
result:401.49999999999994
result:0.30310000000000004
问题在哪里呢?原因在于我们的计算机是二进制的,浮点数是没有办法用二进制进行精确表示。
Java
的float
只能用来进行科学计算或工程计算,在大多数的商业计算中,一般采用java.math.BigDecimal
类来进行精确计算。
BigDecimal
BigDecimal
常量BigDecimal
定义了几个常用的值,0
、1
、10
,静态的,可以通过类名直接引用如:BigDecimal.ZERO
。
/**
* The value 0, with a scale of 0.
*
* @since 1.5
*/
public static final BigDecimal ZERO =
zeroThroughTen[0];
/**
* The value 1, with a scale of 0.
*
* @since 1.5
*/
public static final BigDecimal ONE =
zeroThroughTen[1];
/**
* The value 10, with a scale of 0.
*
* @since 1.5
*/
public static final BigDecimal TEN =
zeroThroughTen[10];
BigDecimal
有4
个常用构造方法
new BigDecimal(int)
创建一个具有参数所指定整数值的对象;new BigDecimal(double)
创建一个具有参数所指定双精度值的对象;new BigDecimal(long)
创建一个具有参数所指定长整数值的对象;new 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。BigDecimal
运算一般步骤在使用BigDecimal
类来进行计算的时候,主要三个步骤:
float
或者double
变量构建BigDecimal
对象。BigDecimal
的加,减,乘,除等相应的方法进行算术运算。BigDecimal
对象转换成float
,double
,int
等类型。在一般开发过程中,我们数据库中存储的数据都是float
和double
类型的。我封装了一个工具类,该工具类提供加、减、乘、除、向上取值、向下取值等运算。
/**
* 默认除法运算精度
*/
private static final int DEF_DIV_SCALE = 10;
/**
* 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 = BigDecimal.valueOf(v1);
BigDecimal b2 = BigDecimal.valueOf(v2);
return b1.add(b2).doubleValue();
}
/**
* 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 = BigDecimal.valueOf(v1);
BigDecimal b2 = BigDecimal.valueOf(v2);
return b1.subtract(b2).doubleValue();
}
/**
* 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 = BigDecimal.valueOf(v1);
BigDecimal b2 = BigDecimal.valueOf(v2);
return b1.multiply(b2).doubleValue();
}
/**
* (相对)精确的除法运算,当发生除不尽的情况时,默认精确到小数点以后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, RoundingMode.HALF_UP);
}
/**
* 得到计算结果后四舍五入
*
* @param val
* @param scale 精度
* @return 例如保留三位小数:0.646464 =》 0.646
*/
public static double roundHalfUp(double val, int scale) {
BigDecimal dec = BigDecimal.valueOf(val);
return dec.setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
}
/**
* 得到计算结果后向上取整
*
* @param val val
* @param scale 精度
* @return 例如保留三位小数:0.646464 =》 0.647
*/
public static double roundUp(double val, int scale) {
BigDecimal dec = BigDecimal.valueOf(val);
return dec.setScale(scale, RoundingMode.UP).doubleValue();
}
/**
* 得到计算结果后向下取整
*
* @param val val
* @param scale 精度
* @return 例如保留三位小数:0.646464 =》 0.646
*/
public static double roundDown(double val, int scale) {
BigDecimal dec = BigDecimal.valueOf(val);
return dec.setScale(scale, RoundingMode.DOWN).doubleValue();
}
/**
* 除法运算加上向上取整。
*
* @param v1 被除数
* @param v2 除数
* @param scale 精度
* @return
*/
public static double divOfUp(Double v1, Double v2, int scale) {
return div(v1, v2, scale, RoundingMode.UP);
}
/**
* 除法运算加上向下取整。
*
* @param v1 被除数
* @param v2 除数
* @param scale 精度
* @return
*/
public static double divOfDown(Double v1, Double v2, int scale) {
return div(v1, v2, scale, RoundingMode.DOWN);
}
/**
* 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,roundingMode 指定取舍方式。
*
* @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。
* @param roundingMode 指定取舍方式。
* @return 两个参数的商
*/
private static double div(double v1, double v2, int scale, RoundingMode roundingMode) {
//如果精确范围小于0,抛出异常信息
if (scale < 0) {
throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
}
BigDecimal b1 = BigDecimal.valueOf(v1);
BigDecimal b2 = BigDecimal.valueOf(v2);
return b1.divide(b2, scale, roundingMode).doubleValue();
}
有时候,比如人民币的分/圆/万计算,我们正好是除以或者乘以百/万的计算,除了加法和减法,BigDecimal
提供直接移动小数点的方法。
/**
* 小数点向右移动指定位数
*
* @param val 被乘数
* @param index 移动位数
* @return 例如向右移动四位小数:1000.01 =》 1000010.0
*/
public static double movePointRight(Double val, int index) {
BigDecimal value = BigDecimal.valueOf(val);
return value.movePointRight(index).doubleValue();
}
/**
* 小数点向左移动指定位数
*
* @param val 被除数
* @param index 移动位数
* @return 例如向左移动四位小数:1000.01 =》 1.00001
*/
public static double movePointLeft(Double val, int index) {
BigDecimal value = BigDecimal.valueOf(val);
return value.movePointLeft(index).doubleValue();
}
BigDecimal
大小比较在比较两个BigDecimal
的值是否相等时,必须使用compareTo()
方法来比较,它根据两个值的大小分别返回-1
、1
和 0
,分别表示小于、大于和等于。
@Test
public void compareDecimal() {
BigDecimal v1 = BigDecimal.valueOf(1.21);
BigDecimal v2 = BigDecimal.valueOf(1.22);
BigDecimal v3 = BigDecimal.valueOf(1.22);
// -1:小于、1:大于、0:等于
logger.info("result:{}", v1.compareTo(v2));
logger.info("result:{}", v2.compareTo(v1));
logger.info("result:{}", v2.compareTo(v3));
}
BigDecimal
精度也丢失仔细的你一定发现了,在工具类中使用BigDecimal
中,都是使用BigDecimal
的 valueOf()
创建对象的,而valueOf()
的内部实现是
public static BigDecimal valueOf(double val) {
return new BigDecimal(Double.toString(val));
}
及构造器用的是new BigDecimal(String)
,因为其他的如new BigDecimal(int)
/new BigDecimal(long)
/new BigDecimal(double)
,还是会发生精度丢失的问题。
@Test
public void precisionLose() {
BigDecimal v1 = new BigDecimal(1.01);
BigDecimal v2 = new BigDecimal(1.02);
BigDecimal v3 = new BigDecimal("1.01");
BigDecimal v4 = new BigDecimal("1.02");
// 2.0300000000000000266453525910037569701671600341796875
logger.info("result:{}", v1.add(v2));
// 2.03
logger.info("result:{}", v3.add(v4));
}
BigDecimal
用于表示精确的小数,常用于财务计算;
比较BigDecimal
的值是否相等,必须使用compareTo()
而不能使用equals()
。
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Java
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