Java Math tanh () yöntemi, belirtilen değerin hiperbolik tanjantını döndürür.
Hiperbolik tanjant, (e x - e -x ) / (e x + e -x ) ' e eşdeğerdir , burada e, Euler sayısıdır. Ayrıca tanh = sinh/cosh
.
tanh()
Yöntemin sözdizimi şöyledir:
Math.tanh(double value)
İşte tanh()
statik bir yöntem. Bu nedenle, sınıf adını kullanarak yönteme erişiyoruz Math
.
tanh () Parametreler
tanh()
Yöntem, tek bir parametre alır.
- değer - hiperbolik tanjantı belirlenecek açı
Not : Değer genellikle radyan cinsinden kullanılır.
tanh () Dönüş Değerleri
- değerin hiperbolik tanjantını döndürür
- bağımsız değişken ise NaN döndürür değeri NaN
- bağımsız değişken pozitif sonsuzsa 1.0 döndürür
- bağımsız değişken negatif sonsuzsa -1.0 döndürür
Not : Bağımsız değişken sıfırsa, yöntem, bağımsız değişkenle aynı işarete sahip sıfır döndürür.
Örnek 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 ) )
Yukarıdaki örnekte, ifadeye dikkat edin,
Math.tanh(value1)
Burada, yöntemi çağırmak için doğrudan sınıf adını kullandık. Çünkü tanh()
statik bir yöntemdir.
Not : Tüm değerleri radyanlara dönüştürmek için Java Math.toRadians () yöntemini kullandık.
Örnek 2: sinh () ve cosh () kullanarak tanh () hesaplayın
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)); ) )
Yukarıdaki örnekte, ifadeye dikkat edin,
Math.sinh(value1)/Math.cosh(value2)
Burada, sinh()/cosh()
formülü kullanarak hiperbolik tanjantı hesaplıyoruz . Gördüğümüz gibi sonucu tanh()
ve sinh()/cosh()
aynı.
Örnek 2: tanh () Sıfır, NaN ve Sonsuz
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 ) )
Yukarıdaki örnekte,
- Double.POSITIVE_INFINITY - Java'da pozitif sonsuzluk uygular
- Double.NEGATIVE_INFINITY - Java'da negatif sonsuzluğu uygular
- Math.sqrt (-5) - Negatif bir sayının karekökü bir sayı değildir
Bir sayının karekökünü hesaplamak için Java Math.sqrt () yöntemini kullandık.
Not : tanh()
yöntem döner pozitif sonsuz değişken için 1.0 ve -1.0 negatif sonsuz değişken için .
Önerilen Eğitimler
- Java Math.sinh ()
- Java Math.cosh ()