Metoden Java Math tanh () returnerer den hyperbolske tangensen til den angitte verdien.
Den hyperbolske tangenten tilsvarer (e x - e -x ) / (e x + e -x ) , hvor e er Eulers nummer. Også tanh = sinh/cosh
.
Syntaksen til tanh()
metoden er:
Math.tanh(double value)
Her tanh()
er en statisk metode. Derfor er vi åpne metoden å bruke navnet klassen, Math
.
tanh () Parametere
Den tanh()
metoden tar en enkelt parameter.
- verdi - vinkel hvis hyperbolske tangens skal bestemmes
Merk : Verdien brukes vanligvis i radianer.
tanh () Returverdier
- returnerer den hyperbolske tangens av verdi
- returnerer NaN om argumentet verdi er NaN
- returnerer 1.0 hvis argumentet er positiv uendelig
- returnerer -1,0 hvis argumentet er negativ uendelig
Merk : Hvis argumentet er null, returnerer metoden null med samme tegn som argumentet.
Eksempel 1: Java Math tanh ()
class Main ( public static void main(String() args) ( // create a double variable double value1 = 45.0; double value2 = 60.0; double value3 = 30.0; // convert into radians value1 = Math.toRadians(value1); value2 = Math.toRadians(value2); value3 = Math.toRadians(value3); // compute the hyperbolic tangent System.out.println(Math.tanh(value1)); // 0.6557942026326724 System.out.println(Math.tanh(value2)); // 0.7807144353592677 System.out.println(Math.tanh(value3)); // 0.4804727781564516 ) )
Legg merke til uttrykket i eksemplet ovenfor,
Math.tanh(value1)
Her har vi brukt klassenavnet direkte til å kalle metoden. Det er fordi det tanh()
er en statisk metode.
Merk : Vi har brukt metoden Java Math.toRadians () for å konvertere alle verdiene til radianer.
Eksempel 2: Beregn tanh () ved hjelp av sinh () og cosh ()
class Main ( public static void main(String() args) ( // create a double variable double value1 = 45.0; double value2 = 60.0; double value3 = 30.0; // convert into radians value1 = Math.toRadians(value1); value2 = Math.toRadians(value2); value3 = Math.toRadians(value3); // compute the hyperbolic tangent: sinh()/cosh() // returns 0.6557942026326724 System.out.println(Math.sinh(value1)/Math.cosh(value1)); // returns 0.7807144353592677 System.out.println(Math.sinh(value2)/Math.cosh(value2)); // returns 0.4804727781564516 System.out.println(Math.sinh(value3)/Math.cosh(value3)); ) )
Legg merke til uttrykket i eksemplet ovenfor,
Math.sinh(value1)/Math.cosh(value2)
Her beregner vi den hyperbolske tangenten ved hjelp av sinh()/cosh()
formelen. Som vi kan se resultatet av tanh()
og sinh()/cosh()
er det samme.
Eksempel 2: tanh () Med null, NaN og uendelig
class Main ( public static void main(String() args) ( // create a double variable double value1 = Double.POSITIVE_INFINITY; double value2 = Double.NEGATIVE_INFINITY; double value3 = Math.sqrt(-5); double value4 = 0.0; // convert into radians value1 = Math.toRadians(value1); value2 = Math.toRadians(value2); value3 = Math.toRadians(value3); value4 = Math.toRadians(value4); // compute the hyperbolic tangent System.out.println(Math.tanh(value1)); // 1.0 System.out.println(Math.tanh(value2)); // -1.0 System.out.println(Math.tanh(value3)); // NaN System.out.println(Math.tanh(value4)); // 0.0 ) )
I eksemplet ovenfor,
- Double.POSITIVE_INFINITY - implementerer positiv uendelig i Java
- Double.NEGATIVE_INFINITY - implementerer negativ uendelig i Java
- Math.sqrt (-5) - kvadratrot av et negativt tall er ikke et tall
Vi har brukt metoden Java Math.sqrt () for å beregne kvadratroten til et tall.
Merk : tanh()
Metoden returnerer 1.0 for det positive uendelige argumentet og -1.0 for det negative uendelige argumentet .
Anbefalte opplæringsprogrammer
- Java Math.sinh ()
- Java Math.cosh ()