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单精度浮点数用4字节(32bit)表示浮点数
采用IEEE754标准的计算机浮点数,在内部是用二进制表示的
如:7.22用32位二进制是表示不下的。
所以就不精确了。
mysql中float数据类型的问题总结
对于单精度浮点数Float: 当数据范围在±131072(65536×2)以内的时候,float数据精度是正确的,但是超出这个范围的数据就不稳定,没有发现有相关的参数设置建议:将float改成double或者decimal,两者的差别是double是浮点计算,decimal是定点计算,会得到更精确的数据。
1.float类型
float列类型默认长度查不到结果,必须指定精度,
比如 num float, insert into table (num) values (0.12); select * from table where num=0.12的话,empty set。
num float(9,7), insert into table (num) values (0.12); select * from table where num=0.12的话会查到这条记录。
mysql> create table tt
-> (
-> num float(9,3)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> insert into tt(num)values(1234567.8);
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'num' at row 1
注:超出字段范围,无法插入
代码如下 复制代码
mysql> insert into tt(num)values(123456.8);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> select * from tt;
+------------+
| num |
+------------+
| 123456.797 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)
注:小数位数不够,自动补齐,但是存在一个问题就是如上的近似值。
mysql> insert into tt(num)values(123456.867);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> select * from tt;
+------------+
| num |
+------------+
| 123456.797 |
| 123456.797 |
| 123456.867 |
+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from tt where num=123456.867;
+------------+
| num |
+------------+
| 123456.867 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> insert into tt(num)values(2.8);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> select * from tt;
+------------+
| num |
+------------+
| 123456.797 |
| 123456.797 |
| 123456.867 |
| 2.800 |
+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from tt where num=2.8;
+-------+
| num |
+-------+
| 2.800 |
+-------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> insert into tt(num)values(2.888888);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> select * from tt;
+------------+
| num |
+------------+
| 123456.797 |
| 123456.797 |
| 123456.867 |
| 2.800 |
| 2.889 |
+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
注:小数位数超了,自动取近似值。
一、浮点数的概念及误差问题
浮点数是用来表示实数的一种方法,它用 M(尾数) * B( 基数)的E(指数)次方来表示实数,相对于定点数来说,在长度一定的情况下,具有表示数据范围大的特点。但同时也存在误差问题,这就是著名的浮点数精度问题!浮点数有多种实现方法,计算机中浮点数的实现大都遵从 IEEE754 标准,IEEE754 规定了单精度浮点数和双精度浮点数两种规格,单精度浮点数用4字节(32bit)表示浮点数,格式是:1位符号位 8位表示指数 23位表示尾数 双精度浮点数8字节(64bit)表示实数,格式是:1位符号位 11位表示指数 52位表示尾数 同时,IEEE754标准还对尾数的格式做了规范:d.dddddd...,小数点左面只有1位且不能为零,计算机内部是二进制,因此,尾数小数点左面部分总是1。显然,这个1可以省去,以提高尾数的精度。由上可知,单精度浮点数的尾数是用24bit表示的,双精度浮点数的尾数是用53bit表示的,转换成十进制:
2^24 - 1 = 16777215; 2^53 - 1 = 9007199254740991
由上可见,IEEE754单精度浮点数的有效数字二进制是24位,按十进制来说,是8位;双精度浮点数的有效数字二进制是53位,按十进制来说,是16 位。显然,如果一个实数的有效数字超过8位,用单精度浮点数来表示的话,就会产生误差!同样,如果一个实数的有效数字超过16位,用双精度浮点数来表示,也会产生误差!对于 1310720000000000000000.66 这个数,有效数字是24位,用单精度或双精度浮点数表示都会产生误差,只是程度不同:
单精度浮点数:1310720040000000000000.00;双精度浮点数: 1310720000000000000000.00
可见,双精度差了 0.66 ,单精度差了近4万亿!
以上说明了因长度限制而造成的误差,但这还不是全部!采用IEEE754标准的计算机浮点数,在内部是用二进制表示的,但在将一个十进制数转换为二进制浮点数时,也会造成误差,原因是不是所有的数都能转换成有限长度的二进制数。对于131072.32 这个数,其有效数字是8位,按理应该能用单精度浮点数准确表示,为什么会出现偏差呢?看一下这个数据二进制尾数就明白了 10000000000000000001010001...... 显然,其尾数超过了24bit,根据舍入规则,尾数只取 100000000000000000010100,结果就造成测试中遇到的“奇怪”现象!131072.68 用单精度浮点数表示变成 131072.69 ,原因与此类似。实际上有效数字小于8位的数,浮点数也不一定能精确表示,7.22这个数的尾数就无法用24bit二进制表示,当然在数据库中测试不会有问题(舍入以后还是7.22),但如果参与一些计算,误差积累后,就可能产生较大的偏差。
二、mysql 和 oracle中的数值类型
问题是不是只有 mysql 存在呢?显然不是,只要是符合IEEE754标准的浮点数实现,都存在相同的问题。
mysql中的数值类型(不包括整型):
IEEE754浮点数:float(单精度),double或real(双精度)
定点数:decimal或numeric
oracle中的数值类型:
oracle 浮点数 :number(注意不指定精度)
IEEE754浮点数:BINARY_FLOAT(单精度),BINARY_DOUBLE(双精度)FLOAT,FLOAT(n) (ansi要求的数据类型)
定点数:number(p,s)
如果在oracle中,用BINARY_FLOAT等来做测试,结果是一样的。因此,在数据库中,对于涉及货币或其他精度敏感的数据,应使用定点数来存储,对mysql来说是 decimal,对oracle来说就是number(p,s)。双精度浮点数,对于比较大的数据同样存在问题!
三、编程中也存在浮点数问题
不光数据库中存在浮点数问题,编程中也同样存在,甚至可以说更值得引起注意!
通过上面的介绍,浮点数的误差问题应该比较清楚了。如果在程序中做复杂的浮点数运算,误差还会进一步放大。因此,在程序设计中,如果用到浮点数,一定要意识到可能产生的误差问题。不仅如此,浮点数如果处理不好,还会导致程序BUG!看下面的语句:if (x != y) { z = 1 / (x -y);}这个语句看起来没有问题,但如果是浮点数,就可能存在问题!再看下面的语句会输出什么结果: public class Test { public static void main(String[]args) throws Exception { System.out.print("7.22-7.0=" + (7.22f-7.0f)); } } 我们可能会想当然地认为输出结果应该是 0.22 ,实际结果却是 0.21999979 !
因此,在编程中应尽量避免做浮点数的比较,否则可能会导致一些潜在的问题!除了这些,还应注意浮点数中的一些特殊值,如 NaN、+0、-0、+无穷、-无穷等,IEEE754虽然对此做了一些约定,但各具体实现、不同的硬件结构,也会有一些差异,如果不注意也会造成错误!
四、总结:
从上面的分析,我们可以得出以下结论:
1、浮点数存在误差问题;
2、对货币等对精度敏感的数据,应该用定点数表示或存储;
3、编程中,如果用到浮点数,要特别注意误差问题,并尽量避免做浮点数比较;
4、要注意浮点数中一些特殊值的处理
注意事项
MYSQL 5.022中,
如果某个字段 f是float类型,那么在查询的时候,sql语句为:
select * from T where f = 2.2;
那么即使表中有2.2的数据也不能被查询到.
此时解决方法有2种:
1.将float改为double类型,不会出现这种问题.但是如果数据库中数据量庞大,或者修改量太大,则不适合这个方法.这个方法只适合设计数据库的初期阶段.
2.设置float的精度然后进行查询就可以了.
如果要精确到3位,则:select * from T where format(f,3) = format(2.2,3);
但是,精度不能超过6.否则出错.因为float类型最多允许精确到小数点后6位.
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把逻辑地址转换为内存物理地址的过程称作“重定位”。程序发出的逻辑地址并不是数据或指令的真实存放地,但可以对这个地址进行转换来获得真实存放地的物理地址,相当于重新定位一次。

根据计算机网络覆盖范围,可将计算机网络分为三类:1、局域网(LAN),是一种在小区域内使用的,由多台计算机组成的网络,覆盖范围通常局限在10千米范围之内;2、广域网(WAN),是一种远程网,涉及长距离的通信,覆盖范围可以是个国家或多个国家,甚至整个世界;3、城域网(MAN),其网络覆盖范围通常可以延伸到整个城市,借助通信光纤将多个局域网联通公用城市网络形成大型网络。

微机的字长是4个字节意味着:在CPU中整体传输和处理的二进制数为32位。因为一个字节是8位长(字长),所以4个字节就是32位了,也就是说cpu中能够同时处理32位的二进制数据。在计算机领域,字是用来表示一次性处理事务的固定长度;一个字的位数,即字长,是计算机一次可处理的二进制数字的数目。

微型计算机的性能主要取决于CPU(中央处理器)的性能。CPU是计算机系统的运算和控制核心,是对计算机的所有硬件资源(如存储器、输入输出单元) 进行控制调配、执行通用运算的核心硬件单元;中央处理器(CPU)的性能对计算机性能起决定性作用。

微型计算机的运算器控制器及内存储器的总称是“主机”。在微型计算机中,运算器、控制器、存储器三个部分是信息加工、处理的主要部件;运算器和控制器总称为CPU(中央处理单元),而CPU与内存储器又总称为主机,这是计算机系统中最核心的硬件部分。

计算机系统的内部总线主要可以分为5类:1、数据总线,在CPU与RAM之间来回传送需要处理或是需要储存的数据;2、地址总线,用来指定在RAM之中储存的数据的地址;3、控制总线,将微处理器控制单元的信号,传送到周边设备;4、扩展总线,是外部设备和计算机主机进行数据通信的总线,例如ISA总线,PCI总线;5、局部总线,取代更高速数据传输的扩展总线。

世界上第一台计算机的电子元器件是“电子真空管”。世界上第一台计算机是“阿塔纳索夫-贝瑞计算机”,通常简称ABC计算机,采用电子真空管作为电子元件;该计算机电路系统中装有300个电子真空管执行数字计算与逻辑运算,机器使用电容器来进行数值存储,数据输入采用打孔读卡方法,还采用了二进位制。

MODEM的功能为“实现模拟信号与数字信号之间的相互转换”。MODEM的中文名为“调制解调器”,它可以在发送端通过调制将数字信号转换成通信线路上传输的模拟信号,在接收端通过解调再将模拟信号转换为数字信号。


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