Kaedah Java Math tanh () mengembalikan tangen hiperbolik dari nilai yang ditentukan.
Tangen hiperbolik setara dengan (e x - e -x ) / (e x + e -x ) , di mana e adalah nombor Euler. Juga tanh = sinh/cosh
.
Sintaks tanh()
kaedahnya adalah:
Math.tanh(double value)
Di sini, tanh()
adalah kaedah statik. Oleh itu, kami mengakses kaedah menggunakan nama kelas , Math
.
tanh () Parameter
The tanh()
Cara mengambil parameter tunggal.
- nilai - sudut yang tangen hiperboliknya hendak ditentukan
Catatan : Nilai ini biasanya digunakan dalam radian.
tanh () Nilai Pulangan
- mengembalikan tangen hiperbolik nilai
- mengembalikan NaN jika argumen nilai adalah NaN
- mengembalikan 1.0 jika hujahnya adalah tak terhingga positif
- mengembalikan -1.0 jika hujahnya adalah infiniti negatif
Catatan : Sekiranya argumen adalah sifar, maka kaedah mengembalikan sifar dengan tanda yang sama dengan argumen.
Contoh 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 ) )
Dalam contoh di atas, perhatikan ungkapan,
Math.tanh(value1)
Di sini, kami telah menggunakan nama kelas secara langsung untuk memanggil kaedah tersebut. Ini kerana tanh()
kaedah statik.
Catatan : Kami telah menggunakan kaedah Java Math.toRadians () untuk menukar semua nilai menjadi radian.
Contoh 2: Hitung tanh () Menggunakan sinh () dan 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)); ) )
Dalam contoh di atas, perhatikan ungkapan,
Math.sinh(value1)/Math.cosh(value2)
Di sini, kami mengira tangen hiperbolik menggunakan sinh()/cosh()
formula. Seperti yang dapat kita lihat hasilnya tanh()
dan sinh()/cosh()
sama.
Contoh 2: tanh () Dengan Zero, NaN dan Infinite
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 ) )
Dalam contoh di atas,
- Double.POSITIVE_INFINITY - menerapkan infiniti positif di Java
- Double.NEGATIVE_INFINITY - menerapkan infiniti negatif di Java
- Math.sqrt (-5) - punca kuasa dua nombor negatif bukan nombor
Kami telah menggunakan kaedah Java Math.sqrt () untuk mengira punca kuasa dua nombor.
Catatan : tanh()
Kaedah mengembalikan 1.0 untuk argumen infiniti positif dan -1.0 untuk argumen infiniti negatif .
Tutorial yang disyorkan
- Java Math.sinh ()
- Java Math.cosh ()