「java表达式运算」java表达式计算器
本篇文章给大家谈谈java表达式运算,以及java表达式计算器对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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java三元表达式怎么算?
举个简单例子吧。
int a=1;int b=2;int c= ab?1:0,结果c 为0。ab 为条件,后面当条件为true时返回":"前面的结果,反之返回":"后面的结果。
三元运算符是软件编程中的一个固定格式,语法是“条件表达式?表达式1:表达式2”。使用这个算法可以使调用数据时逐级筛选。
语法为:条件表达式?表达式1:表达式2。
说明:问号前面的位置是判断的条件,判断结果为bool型,为true时调用表达式1,为false时调用表达式2。其逻辑为:“如果为条件成立或者满足则执行表达式1,否则执行第二个。”常用在设置默认值,例如某个值不一定存在,则判断这个值是否存在,不存在给默认值(表达式2)
Java表达式运算问题
1.y+=z--/++x
等价y = y + (z--/++x)
z--是先用z的值,然后z再自减1
++x是先把x的值自加1,然后用x的值
2.xy? xz? x:yz? y:zx? z:x
等价于
xy? (xz? x:(yz? y:(zx? z:x)))
从后往前看
结果是取得x y z中最大的一个
Java中的字符串转为计算表达式
这需要写很长一段代码。
1、判断表达式中有没有括号,如果有括号,转第二步。没有括号转第三步。
2、把括号内的内容提取出来,作为一个新的表达式。转第三步
3、判断表达式中有没有乘号和除号,有转第四步。没有转第六步。
4、把乘除号和乘除号前后的数字提取出来,得到新的表达式,转第五步。
5、提取数字和符号,判断表达式是乘号还是除号,然后计算结果。返回。
6、表达式没有乘除号,有加减号。转第七步。
7、提取包含加减的表达式中的符号和数据,计算结果,返回。
就是这个道理,这里只是描述了带括号和加减乘除的表达式,如果有更多的运算符,则根据运算符优先级处理。
java 表达式的结果
java 表达式,由变量,literal和运算符号组合而成.java 总共提供大约30种操作符.下面一一介绍.
1、算术运算
算术运算符有+,-,*,/,% 五种。对于整数来说,算术运算符得到的结果只会是int,为什么呢?因为怕运算完后的结果会超出原来数据类型的范围.
2、比较运算
比较运算符有大于(),小于(),大于等于(=),小于等于(=),等于(==)和不等于(!=).比较运算的结果一定只有两种,true或false,也就是boolean类型的literal.
不是只有数据才能比较大小,字符也可以,另外等于和不等于也可以用在非基本数据类型之间,如类,对象,字符串,数组等.String的比较不能直接用==.因为它是一个类,不是一种数据类型.
3、逻辑运算
逻辑运算符有与“”,或“||”,非“!”,其中“”和“”是短路逻辑操作符。逻辑运算还有“”“|”“^”等三个按操作符。
4、递加、递减运算
递加“++”,递减“--”,这个与C的语法一样,在使用递加、递减时要特别注意它是放在变量的前面还是后面。如果是如“++a”,java会先将a的值加加,再把新的数值拿去做别的运算。而如果是“a++”的话相反,先把a的值拿去做运算后再将a的值++写入内存。“--”的做法也是一样。
5、赋值运算
“=”是赋值操作符。通常把“=”称为赋值,而不称作等于。赋值操作符的优先级是所有操作符中最低的.还要注意赋值运算的自动类型转换是放大类型转换,不是缩小类型转换,否则编译时要报错.
6、位运算
其中三种“”“|”“^”其实已经在逻辑运算中提到,另外还有就是互补“~”,“~”有点像逻辑非“!”,只不过“!”用在boolean类型,而“~”用在int类型,也就是按位取反。
7、位移运算
右移“”和左移“”。另外还有无符号的右移“”,跟右移运算类似,不过不管正负数,全在左边缺少的地方补0,注意它只能用在int,long。
综上,表达式有双重功能,执行表达式的运算和返回值。下表说明了Java操作符的优先级:
后缀操作符 [] . (params) expr++ expr--
一元操作符 ++expr --expr +expr -expr ~ !
新建 new (type)expr
乘除 * / %
加减 + -
移位
关系 = = instanceof
等 == !=
位与
位异或 ^
位同或 |
逻辑与
逻辑或 ||
条件 ? :
赋值 = += -= *= /= %= = ^= |= = = =
java表达式是什么?
Java是面向表达式的语言,Java中一个简单表达式可以是下面任意一种:● 常量:7、false。● 单引号括起来的字符字面常量:'A'、'3'。● 双引号括起来的字符串字面常量:"foo"、"Java"。● 任何正确声明的变量名:myString、x。● 任何用Java二元运算符(本章稍后将详细讨论)连接起来的两个上述类型的表达式:x+2。● 任何用Java一元运算符(本章稍后将详细讨论)修饰的单个上述类型的表达式:i++。● 任何用小括号括起来的上述类型的表达式:(x+2)。以及另外一些与本书后面将要学到的对象有关的表达式类型。无论多么复杂的表达式都可以由不同类型的简单表达式和括号嵌套组合而成,例如:((((4/x) + y) * 7) + z)。2.9.1 算术运算符 Java语言提供了许多基本的算术运算符,如表2-1所示。表2-1 Java算术运算符运算符描 述+加法-减法*乘法/除法%求余(%左边的操作数除以右边的
操作数所得到的余数,例如10%3=1)+和-运算符也可作为一元运算符用于表示正负数:-3.7、+42。除了简单赋值运算符=,还有许多特定的复合赋值运算符,这些运算符将变量赋值和算术操作合并在一起,如表2-2所示。表2-2 Java复合赋值运算符运算符描 述+=a+=b等价于a=a+b-=a-=b等价于a=a-b*=a*=b等价于a=a*b/=a/=b等价于a=a/b%=a%=b等价于a=a%b最后要介绍的两个算术运算符是一元递增运算符(++)和一元递减运算符(--),用于将整数变量的值加1或减1,或者将浮点数变量的值加1.0或减1.0。称它们为一元运算符是因为它们用于单个变量,而前面讨论的二元运算符则连接两个表达式的值。一元递增运算符和一元递减运算符也可用于将字符变量在Unicode序列中向前或向后移动一个字符位置。例如,在下面的代码片段中,字符变量c的值从'e'递增为'f':递增和递减运算符可以以前缀或者后缀方式使用。如果运算符放在操作数之前(前缀模式),变量的递增或递减操作将在更新后的变量值被用于任何由它构成的赋值操作之前执行。例如,考虑下面的使用前缀递增运算符的代码片段,假设a和b在程序前面已经声明为int变量:上述代码执行后,变量a的值是2,变量b的值也是2。这是因为在第二行中变量a的递增(从1到2)发生在它的值赋给b之前。因此这行代码在逻辑上等价于下面两行代码: 另一方面,如果运算符放在操作数之后(后缀模式),递增或递减操作发生在原来的变量值被用于任何由它构成的赋值操作之后。看一下以后缀方式使用递增运算符的相同代码片段:上述代码执行后,变量b的值是1,而变量a的值是2。这是因为在第二行中变量a的递增(从1到2)发生在它的值赋给b之后。因此这行代码在逻辑上等价于下面两行代码:下面是一个稍微复杂一点例子,请阅读附加的注释以确保你能够明白x最终是如何被赋值为10的:稍后将会看到,递增和递减运算符通常和循环一起使用。2.9.2 关系和逻辑运算符逻辑表达式以指定的方式比较两个(简单或者复杂)表达式exp1和exp2,决议出一个boolean值true或者false。 Java提供了表2-3所示的关系运算符来创建逻辑表达式。表2-3 Java关系运算符运算符描 述exp1==exp2如果exp1等于exp2,值为true(注意使用双等号测试相等性)exp1exp2如果exp1大于exp2,值为trueexp1=exp2如果exp1大于等于exp2,值为trueexp1exp2如果exp1小于exp2,值为trueexp1=exp2如果exp1小于等于exp2,值为trueexp1!=exp2如果exp1不等于exp2,值为true!exp如果exp为false值为true,如果exp为true值为false除了关系运算符,Java还提供了用于组合/修饰逻辑表达式的逻辑运算符。表2-4列出了最常用的逻辑运算符。表2-4 Java逻辑运算符运算符描 述exp1exp2逻辑“与”,仅当exp1和exp2都为true时复合表达式值为trueexp1||exp2逻辑“或”,exp1或exp2值为true时复合表达式值为true!exp逻辑“非”,将逻辑表达式的值从true切换到false,反之亦然下面这个例子用逻辑“与”运算符来编程实现逻辑表达式“如果x大于2.0且y不等于4.0”:逻辑表达式常用于流程控制结构,本章稍后将进行讨论。2.9.3 表达式求值和运算符优先级如同本章前面提到的那样,任何复杂的表达式都可以用分层嵌套的小括号构成,例如(((8 * (y + z)) + y) x)。编译器通常按照从内到外,从左到右的顺序对这样的表达式求值。假设x、y、z按照下面的方式声明并初始化:下面的赋值语句右边的表达式:将像下面这样逐步求值:没有小括号时,根据运算符用于表达式求值的顺序,某些运算符具有高于其他运算符的优先级。例如,乘除法先于加减法执行。通过使用小括号可以强制改变运算符的优先级,括号内的运算符比括号外的先执行。考虑下面的代码片段:代码的第一行没有使用括号,乘法操作比加法操作先执行,因此整个表达式的值为2+12=14,就像我们将表达式明确地写成2+(3*4)一样,当然这样做没有必要。 在代码的第二行,括号被明确地放在操作2+3两边,因此加法操作将首先执行,然后求和结果乘以4作为整个表达式的值,即5*4=20。回到前面的例子注意到和!=运算符优先级高于运算符,因此可以去掉嵌套的括号而变成下面这样:然而,额外的括号并不会对代码造成伤害,事实上它可以使表达式的目的更加清楚。2.9.4 表达式类型表达式类型是表达式最终求值结果的Java类型。例如给定下面的代码片段:表达式(x 2.0) (y != 4.0)求值结果为true,因此表达式(x 2.0) (y != 4.0)称为boolean型表达式。在下面的代码片段中:表达式((8 * (y + z)) + y) * x求值结果为42,因此表达式((8 * (y + z)) + y) * x称为整型表达式。
java实现算术表达式求值
import java.util.Collections;
import java.util.Stack;
public class Calculator {
private StackString postfixStack = new StackString();//后缀式栈
private StackCharacter opStack = new StackCharacter();//运算符栈
private int [] operatPriority = new int[] {0,3,2,1,-1,1,0,2};//运用运算符ASCII码-40做索引的运算符优先级
public static void main(String[] args) {
System.out.println(5+12*(3+5)/7.0);
Calculator cal = new Calculator();
String s = "5+12*(3+5)/7";
double result = cal.calculate(s);
System.out.println(result);
}
/**
* 按照给定的表达式计算
* @param expression 要计算的表达式例如:5+12*(3+5)/7
* @return
*/
public double calculate(String expression) {
StackString resultStack = new StackString();
prepare(expression);
Collections.reverse(postfixStack);//将后缀式栈反转
String firstValue ,secondValue,currentValue;//参与计算的第一个值,第二个值和算术运算符
while(!postfixStack.isEmpty()) {
currentValue = postfixStack.pop();
if(!isOperator(currentValue.charAt(0))) {//如果不是运算符则存入操作数栈中
resultStack.push(currentValue);
} else {//如果是运算符则从操作数栈中取两个值和该数值一起参与运算
secondValue = resultStack.pop();
firstValue = resultStack.pop();
String tempResult = calculate(firstValue, secondValue, currentValue.charAt(0));
resultStack.push(tempResult);
}
}
return Double.valueOf(resultStack.pop());
}
/**
* 数据准备阶段将表达式转换成为后缀式栈
* @param expression
*/
private void prepare(String expression) {
opStack.push(',');//运算符放入栈底元素逗号,此符号优先级最低
char[] arr = expression.toCharArray();
int currentIndex = 0;//当前字符的位置
int count = 0;//上次算术运算符到本次算术运算符的字符的长度便于或者之间的数值
char currentOp ,peekOp;//当前操作符和栈顶操作符
for(int i=0;iarr.length;i++) {
currentOp = arr[i];
if(isOperator(currentOp)) {//如果当前字符是运算符
if(count 0) {
postfixStack.push(new String(arr,currentIndex,count));//取两个运算符之间的数字
}
peekOp = opStack.peek();
if(currentOp == ')') {//遇到反括号则将运算符栈中的元素移除到后缀式栈中直到遇到左括号
while(opStack.peek() != '(') {
postfixStack.push(String.valueOf(opStack.pop()));
}
opStack.pop();
} else {
while(currentOp != '(' peekOp != ',' compare(currentOp,peekOp) ) {
postfixStack.push(String.valueOf(opStack.pop()));
peekOp = opStack.peek();
}
opStack.push(currentOp);
}
count = 0;
currentIndex = i+1;
} else {
count++;
}
}
if(count 1 || (count == 1 !isOperator(arr[currentIndex]))) {//最后一个字符不是括号或者其他运算符的则加入后缀式栈中
postfixStack.push(new String(arr,currentIndex,count));
}
while(opStack.peek() != ',') {
postfixStack.push(String.valueOf( opStack.pop()));//将操作符栈中的剩余的元素添加到后缀式栈中
}
}
/**
* 判断是否为算术符号
* @param c
* @return
*/
private boolean isOperator(char c) {
return c == '+' || c == '-' || c == '*' || c == '/' || c == '(' ||c == ')';
}
/**
* 利用ASCII码-40做下标去算术符号优先级
* @param cur
* @param peek
* @return
*/
public boolean compare(char cur,char peek) {// 如果是peek优先级高于cur,返回true,默认都是peek优先级要低
boolean result = false;
if(operatPriority[(peek)-40] = operatPriority[(cur) - 40]) {
result = true;
}
return result;
}
/**
* 按照给定的算术运算符做计算
* @param firstValue
* @param secondValue
* @param currentOp
* @return
*/
private String calculate(String firstValue,String secondValue,char currentOp) {
String result = "";
switch(currentOp) {
case '+':
result = String.valueOf(ArithHelper.add(firstValue, secondValue));
break;
case '-':
result = String.valueOf(ArithHelper.sub(firstValue, secondValue));
break;
case '*':
result = String.valueOf(ArithHelper.mul(firstValue, secondValue));
break;
case '/':
result = String.valueOf(ArithHelper.div(firstValue, secondValue));
break;
}
return result;
}
}
public class ArithHelper {
// 默认除法运算精度
private static final int DEF_DIV_SCALE = 16;
// 这个类不能实例化
private ArithHelper() {
}
/**
* 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) {
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v1));
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v2));
return b1.add(b2).doubleValue();
}
public static double add(String v1, String v2) {
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(v1);
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(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) {
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v1));
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v2));
return b1.subtract(b2).doubleValue();
}
public static double sub(String v1, String v2) {
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(v1);
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(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) {
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v1));
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v2));
return b1.multiply(b2).doubleValue();
}
public static double mul(String v1, String v2) {
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(v1);
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(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);
}
public static double div(String v1, String v2) {
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(v1);
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(v2);
return b1.divide(b2, DEF_DIV_SCALE, java.math.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");
}
java.math.BigDecimal b1 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v1));
java.math.BigDecimal b2 = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v2));
return b1.divide(b2, scale, java.math.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");
}
java.math.BigDecimal b = new java.math.BigDecimal(Double.toString(v));
java.math.BigDecimal one = new java.math.BigDecimal("1");
return b.divide(one, scale, java.math.BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
}
public static double round(String v, int scale) {
if (scale 0) {
throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
}
java.math.BigDecimal b = new java.math.BigDecimal(v);
java.math.BigDecimal one = new java.math.BigDecimal("1");
return b.divide(one, scale, java.math.BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
}
}
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发布于:2022-12-06,除非注明,否则均为
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