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java乘方代碼,JAVA乘方

JAVA小數(shù)的乘方運算怎么寫代碼

public class CC {

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public static void main(String[] args) {

double a=Math.pow(1.5, 2);//用數(shù)學方法中的pow函數(shù)求任意數(shù)的任意次冪。

System.out.println(a);//在控制臺輸出1.5的2次方值

}

}

如何用java語言表達乘方

public static double pow(double a,

double b)返回第一個參數(shù)的第二個參數(shù)次冪的值。特殊情況是:

如果第二個參數(shù)是正零或負零,那么結果是 1.0。

如果第二個參數(shù)是 1.0,那么結果與第一個參數(shù)相同。

如果第二個參數(shù)是 NaN,那么結果是 NaN。

如果第一個參數(shù)是 NaN,第二個參數(shù)是非零,那么結果是 NaN。

如果

第一個參數(shù)的絕對值大于 1,并且第二個參數(shù)是正無窮大,或者

第一個參數(shù)的絕對值小于 1,并且第二個參數(shù)是負無窮大,

那么結果是正無窮大。

如果

第一個參數(shù)的絕對值大于 1,并且第二個參數(shù)是負無窮大,或者

第一個參數(shù)的絕對值小于 1,并且第二個參數(shù)是正無窮大,

那么結果是正零。

如果第一個參數(shù)的絕對值等于1,并且第二個參數(shù)是無窮大,那么結果是 NaN。

如果

第一個參數(shù)是正零,并且第二個參數(shù)大于零,或者

第一個參數(shù)是正無窮大,并且第二個參數(shù)小于零,

那么結果是正零。

如果

第一個參數(shù)是正零,并且第二個參數(shù)小于零,或者

第一個參數(shù)是正無窮大,并且第二個參數(shù)大于零,

那么結果是正無窮大。

如果

如果第一個參數(shù)是負零,并且第二個參數(shù)大于零但不是有限的奇數(shù)整數(shù),或者

第一個參數(shù)是負無窮大,并且第二個參數(shù)小于零但不是有限的奇數(shù)整數(shù),

那么結果是正零。

如果

第一個參數(shù)是負零,并且第二個參數(shù)是正的有限奇數(shù)整數(shù),或者

第一個參數(shù)是負無窮大,并且第二個參數(shù)是負的有限奇數(shù)整數(shù),

那么結果是負零。

如果

如果第一個參數(shù)是負零,并且第二個參數(shù)小于零但不是有限的奇數(shù)整數(shù),或者

第一個參數(shù)是負無窮大,并且第二個參數(shù)大于零但不是有限的奇數(shù)整數(shù),

那么結果是正無窮大。

如果

第一個參數(shù)是負零,并且第二個參數(shù)是負的有限奇數(shù)整數(shù),或者

第一個參數(shù)是負無窮大,并且第二個參數(shù)是正的有限奇數(shù)整數(shù),

那么結果是負無窮大。

如果第一個參數(shù)是小于零的有限值,

并且第二個參數(shù)是有限的偶數(shù)整數(shù),那么結果等于第一個參數(shù)的絕對值的第二個參數(shù)次冪的結果。

如果第二個參數(shù)是有限的奇數(shù)整數(shù),那么結果等于第一個參數(shù)絕對值的第二個參數(shù)次冪的結果的負數(shù)。

如果第二個參數(shù)是有限的非整數(shù)值,那么結果是 NaN。

如果兩個參數(shù)都是整數(shù),并且結果可以表示為 double 值,那么該結果恰好等于第一個參數(shù)的第二個參數(shù)次冪的算術結果。

(在前面的描述中,當且僅當浮點數(shù)為有限值并且是方法 ceil 的定點數(shù),或者是方法 floor 的定點數(shù)時,才可以認為浮點值是整數(shù)。當且僅當將方法應用到該值的結果等于該值時,該值才是帶有一個參數(shù)的某個方法的定點值。)

計算結果必須在準確結果的 1 ulp 范圍內。結果必須具有半單調性。

Java里有沒有乘方運算符?比如我想算59的95次方,怎么實現(xiàn)?

java里面算乘方可以用Math類的pow方法

java.lang.Math.pow(double a, double b)

即返回a的b次方,示例如下:

public?class?MathDemo?{

public?static?void?main(String[]?args)?{

double?x?=?59;

double?y?=?95;

System.out.println(x?+?"?的?"?+?y?+?"?次方是:?"?+?Math.pow(x,?y));

System.out.println(y?+?"?的?"?+?x?+?"?次方是:?"?+?Math.pow(y,?x));

}

}

java中10的n次方怎么表示

java中10的n次方的表示方式:

方法聲明:Math.pow(double ? m, ? double ?n)

參數(shù)說明:m為要求方的數(shù),n為次方數(shù)

當然如果你愿意也可以自己寫個方法來實現(xiàn)m的n次方,實現(xiàn)起來也相當簡單。

下面是自己寫的例子,我覺得用整數(shù)做參數(shù)就行了,一般都是整數(shù)去求方的。

public static long pow(long m, long n){

long result = 1L; ? ? ? ?//0次方時為1

for(int=0;in;i++){

result *= m; ? ? ? ? ?//每次乘上次計算次方的結果

}

return result; ? ? ? ? ? ?//計算好了,返回值

}

Java中怎樣怎樣算出求函數(shù)的冪次方?

java中通常進行數(shù)學運算的東西都在Math類中,求函數(shù)的冪次方就是Math類中的pow方法:public static double pow(double?a,?double?b),?返回第一個參數(shù)的第二個參數(shù)次冪的值。

例如求2的3次方,代碼如下:

public class test {

public static void main(String[] args) {

double a= Math.pow(2, 3);

}

}

運行結果為8

擴展資料:

Math 類包含用于執(zhí)行基本數(shù)學運算的方法,如初等指數(shù)、對數(shù)、平方根和三角函數(shù)。

與 StrictMath 類的某些數(shù)學方法不同,并非 Math 類所有等價函數(shù)的實現(xiàn)都定義為返回逐位相同的結果。此類在不需要嚴格重復的地方可以得到更好的執(zhí)行。

默認情況下,很多 Math 方法僅調用 StrictMath 中的等價方法來完成它們的實現(xiàn)。建議代碼生成器使用特定于平臺的本機庫或者微處理器指令(可用時)來提供 Math 方法更高性能的實現(xiàn)。這種更高性能的實現(xiàn)仍然必須遵守 Math 的規(guī)范。

實現(xiàn)規(guī)范的質量涉及到兩種屬性,即返回結果的準確性和方法的單調性。浮點 Math 方法的準確性根據(jù) ulp(units in the last place,最后一位的進退位)來衡量。對于給定的浮點格式,特定實數(shù)值的 ulp 是包括該數(shù)值的兩個浮點值的差。

當作為一個整體而不是針對具體參數(shù)討論方法的準確性時,引入的 ulp 數(shù)用于任何參數(shù)最差情況下的誤差。

如果一個方法的誤差總是小于 0.5 ulp,那么該方法始終返回最接近準確結果的浮點數(shù);這種方法就是正確舍入。一個正確舍入的方法通常能得到最佳的浮點近似值;然而,對于許多浮點方法,進行正確舍入有些不切實際。

相反,對于Math 類,某些方法允許誤差在 1 或 2 ulp 的范圍內。非正式地,對于 1 ulp的誤差范圍,當準確結果是可表示的數(shù)值時,應該按照計算結果返回準確結果;否則,返回包括準確結果的兩個浮點值中的一個。對于值很大的準確結果,括號的一端可以是無窮大。

除了個別參數(shù)的準確性之外,維護不同參數(shù)的方法之間的正確關系也很重要。

因此,大多數(shù)誤差大于 0.5 ulp 的方法都要求是半單調的:只要數(shù)學函數(shù)是非遞減的,浮點近似值就是非遞減的;同樣,只要數(shù)學函數(shù)是非遞增的,浮點近似值就是非遞增的。并非所有準確性為 1 ulp 的近似值都能自動滿足單調性要求。

參考資料:

文章名稱:java乘方代碼,JAVA乘方
新聞來源:http://chinadenli.net/article0/hcjcoo.html

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