


Pourquoi Go Print 9.12 pour « 912 * 0.01 » mais 9.120000000000001 pour « float64(912) * 0.01 » ?
Pourquoi l'écart entre deux float64 ?
Considérez les extraits Go suivants :
fmt.Println(912 * 0.01) fmt.Println(float64(912) * 0.01)
Bien que vous compreniez correctement que la deuxième ligne affiche 9.120000000000001, vous vous demandez peut-être pourquoi le la première ligne affiche 9.12 sans la fin ...01.
La réponse réside dans la gestion par Go des expressions constantes, telle que définie dans la spécification :
Les expressions constantes sont toujours évaluées exactement ; les valeurs intermédiaires et les constantes elles-mêmes peuvent nécessiter une précision nettement supérieure à celle prise en charge par tout type prédéfini dans le langage.
Étant donné que 912 * 0,01 est une expression constante, elle est évaluée avec une extrême précision. Cette même précision est conservée lors du passage du résultat de cette expression comme argument à fmt.Println(). Essentiellement, fmt.Println(912 * 0.01) se comporte comme s'il s'agissait de fmt.Println(9.12), où 9.12 est une représentation exacte de l'expression évaluée.
En revanche, lorsque vous convertissez explicitement 912 en float64 dans la deuxième ligne, les deux opérandes de la multiplication à virgule flottante sont implicitement convertis en float64. Puisque 0,01 ne peut pas être représenté avec précision dans float64, une perte de précision se produit, conduisant à la présence de ...01 dans la sortie.
Ainsi, la différence de résultats provient de la précision conservée lors de l'évaluation de l'expression constante et de l'implicite casting impliqué dans float64(912) * 0.01.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Les caractéristiques principales de GO incluent la collection de déchets, la liaison statique et le support de concurrence. 1. Le modèle de concurrence du langage GO réalise une programmation concurrente efficace via le goroutine et le canal. 2. Les interfaces et les polymorphismes sont implémentés via des méthodes d'interface, de sorte que différents types peuvent être traités de manière unifiée. 3. L'utilisation de base démontre l'efficacité de la définition et de l'appel des fonctions. 4. Dans une utilisation avancée, les tranches offrent des fonctions puissantes de redimensionnement dynamique. 5. Des erreurs courantes telles que les conditions de course peuvent être détectées et résolues par l'imagerie. 6. Optimisation des performances Réutiliser les objets via Sync.Pool pour réduire la pression de collecte des ordures.

GO Language fonctionne bien dans la construction de systèmes efficaces et évolutifs. Ses avantages incluent: 1. Haute performance: compilé en code machine, vitesse de course rapide; 2. Programmation simultanée: simplifier le multitâche via les goroutines et les canaux; 3. Simplicité: syntaxe concise, réduction des coûts d'apprentissage et de maintenance; 4. Plate-forme multipliée: prend en charge la compilation multiplateforme, déploiement facile.

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