C語言浮點函數(shù)中的modf和fmod詳解
modf函數(shù)可以提取出浮點數(shù)的整數(shù)部分和小數(shù)部分。fmod函數(shù)可以返回兩個浮點數(shù)相除的余數(shù)。它們的函數(shù)原型如下:
double __cdecl modf(double _X,double *_Y); double __cdecl fmod(double _X,double _Y);
這兩個函數(shù)的功能看起來都挺簡單的,但是為什么在C語言庫中還要專門搞一個函數(shù)來計算呢?在使用這兩個函數(shù)之前,首先看一個簡單的浮點數(shù)相關(guān)的例子。
int main ()
{
int i;
float j=1.0;
for(i=0; i<100; i++)
{
j+=0.1;
printf("%f \n",j);
}
return(0);
}
給一個浮點數(shù)1.0每次累加0.1,總共累加100,感覺就是一個簡單的加法運算,它的輸出結(jié)果肯定也知道是什么了,下面來運行一下這個代碼,輸出結(jié)果如下:

看到結(jié)果的第一眼,是不是感覺計算機算錯了?怎么算著算著結(jié)果還給跑偏了。其實計算機并沒有算錯,程序運行的結(jié)果也是正確的。這里使用一個在線浮點數(shù)轉(zhuǎn)換工具驗證一下。
首先看一下浮點數(shù)1.0在內(nèi)存的存儲情況。

再看一下浮點數(shù)2.8在內(nèi)存的存儲情況。

通過對比可以看出1.0的實際存儲值是1,和真實值是一樣的。2.8的實際存儲值是2.7999999523162841796875,和真實值已經(jīng)產(chǎn)生了一點誤差。那么這個誤差是什么引起的呢?這里就要從浮點數(shù)的存儲原理說起了。
通在C語言中,一個浮點數(shù)占32位,其中第一位表示符號位,0表示正數(shù),1表示負數(shù)。緊接著8位表示指數(shù)部分,也就是系統(tǒng)會將浮點數(shù)表示為指數(shù)計數(shù)法,這8位就是指數(shù)部分的值,但是這里的指數(shù)是以2為底的。剩下的23位表示的就是尾數(shù),也就是有效數(shù)據(jù)。
由于小數(shù)部分都是通過 2^a+2^b+2^c.......2^n 這種指數(shù)的累加來實現(xiàn)的,而指數(shù)的累加不一定可以百分百的等于原值,它只可能無限的接近原值。所以對于浮點數(shù)的操作不是像整數(shù)那樣簡單,為了保證操作浮點數(shù)時的精度,所以C語言的庫函數(shù)才給我們提供了這兩種浮點數(shù)操作的函數(shù),方便使用。
接下來看一下modf函數(shù)的用法。
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main ()
{
double x, fractpart, intpart;
x = 8.123456;
fractpart = modf(x, &intpart);
printf("整數(shù)部分= %lf\n", intpart);
printf("小數(shù)部分 = %lf \n", fractpart);
return(0);
}
modf函數(shù)有兩個參數(shù),第一個參數(shù)時待操作的浮點數(shù),第二個參數(shù)用來存儲浮點數(shù)的整數(shù)部分,它的返回值是浮點數(shù)的小數(shù)部分。

通過輸出結(jié)果可以看到,浮點數(shù)的整數(shù)部分和小數(shù)部分精度都沒有丟失。
再看一下fmod函數(shù)的用法。
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main ()
{
float a, b;
int c;
a = 9.0;
b = 3.7;
c = 2;
printf("%f / %f 的余數(shù)是 %lf\n", a, b, fmod(a,b));
printf("%f / %d 的余數(shù)是 %lf\n", a, c, fmod(a,c));
return(0);
}
fmod函數(shù)有兩個參數(shù),第一個參數(shù)是分子,第二個參數(shù)是分母,它返回第一個參數(shù)除以第二個參數(shù)的余數(shù)。

通過輸出的結(jié)果可以看到,浮點數(shù)的精度沒有丟失。
總結(jié)
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