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        Android兩點距離的計算方法-創(chuàng)新互聯(lián)

         最近做項目需要計算用戶和商家之間的距離,并要求在Listview中顯示具體距離。想了一下大致思路,首先是拿到當前用戶的經緯度,在拿到具體某個商家的經緯度(服務端商家的經緯度已提供),根據用戶和商家的經緯度來計算當前用戶和商家的實際距離。就研究了一下具體的實現(xiàn)方法,計算兩點距離一般有兩種實現(xiàn)方式:

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            一種是使用勾股定理計算;

            一種是計算兩點之間的球面距離;

            兩種計算方式我做了一下比較,當兩點的距離較近時使用兩種方式計算的結果基本一致,但是當兩點的距離比較遠時,計算的結果就會相差甚遠,比較發(fā)現(xiàn)兩點之間計算球面距離的方式更加精確一些,更貼近實際距離。本文重點講解兩點之間球面距離的計算方式。

            首先大家看一下對比結果:

        Android  兩點距離的計算方法

          測試結果:

          Android  兩點距離的計算方法

          對比結果一目了然,球面距離計算兩點之間的距離更接近實際距離。

         一、兩點之間球面距離計算的原理

        Android  兩點距離的計算方法

         求法如下:

         如右圖,設若角AOB(球心角)為θ,大球的半徑為R,A點維度、經度為 Android  兩點距離的計算方法 ,B點維度、經度為

         Android  兩點距離的計算方法 ,則球面距離為Rθ

         球面距離計算公式:  d(x1,y1,x2,y2)=r*arccos(sin(x1)*sin(x2)+cos(x1)*cos(x2)*cos(y1-y2))

         x1,y1是緯度、經度的弧度單位,r為地球半徑

         而當y1=y2時,公式就變?yōu)椋?/p>

         d=r*|x1-x2|

         二、代碼具體實現(xiàn)

        package com.sunny.test;
        
        public class TestDistance {
        	static double DEF_PI = 3.14159265359; // PI3.141592653589793
        	static double DEF_2PI= 6.28318530712; // 2*PI
        	static double DEF_PI180= 0.01745329252; // PI/180.0
        	static double DEF_R =6370693.5; // 地球半徑
        	
        	public static void main(String[] args) {
        	
        	//烏魯木齊87.49033,43.962242     北京116.337291,40.01116
        	double distance1 = GetLongDistance(87.49033,43.962242, 116.337291,40.01116)/1000;
        	double distance2 = GetShortDistance(87.49033,43.962242, 116.337291,40.01116)/1000
                System.out.println("1.球面距離計算兩點之間的距離為"+distance1);
                System.out.println("2.勾股定理計算兩點之間的距離為"+distance2);
         
        	}
        	
        	//根據球面距離計算兩點直接的距離
        	public static double GetLongDistance(double lon1, double lat1, double lon2, double lat2)
        	{
        	  double ew1, ns1, ew2, ns2;
        	  double distance;
        	  // 角度轉換為弧度
        	  ew1 = lon1 * DEF_PI180;
        	  ns1 = lat1 * DEF_PI180;
        	  ew2 = lon2 * DEF_PI180;
        	  ns2 = lat2 * DEF_PI180;
        	  // 求大圓劣弧與球心所夾的角(弧度)
        	  distance = Math.sin(ns1) * Math.sin(ns2) + Math.cos(ns1) * Math.cos(ns2) * Math.cos(ew1 - ew2);
        	  // 調整到[-1 1]范圍內,避免溢出
        	  if (distance > 1.0)
        	       distance = 1.0;
        	  else if (distance < -1.0)
        	        distance = -1.0;
        	  // 求大圓劣弧長度
        	  distance = DEF_R * Math.acos(distance);
        	  return distance;
        	}
        	
        	//根據勾股定理計算兩點之間的距離
        	public static double GetShortDistance(double lon1, double lat1, double lon2, double lat2){
        	  double ew1, ns1, ew2, ns2;
        	  double dx, dy, dew;
        	  double distance;
        	  // 角度轉換為弧度
        	  ew1 = lon1 * DEF_PI180;
        	  ns1 = lat1 * DEF_PI180;
        	  ew2 = lon2 * DEF_PI180;
        	  ns2 = lat2 * DEF_PI180;
        	  // 經度差
        	  dew = ew1 - ew2;
        	  // 若跨東經和西經180 度,進行調整
        	  if (dew > DEF_PI)
        	  dew = DEF_2PI - dew;
        	  else if (dew < -DEF_PI)
        	  dew = DEF_2PI + dew;
        	  dx = DEF_R * Math.cos(ns1) * dew; // 東西方向長度(在緯度圈上的投影長度)
        	  dy = DEF_R * (ns1 - ns2); // 南北方向長度(在經度圈上的投影長度)
        	  // 勾股定理求斜邊長
        	  distance = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
        	  return distance;
        	}
        }

             代碼實現(xiàn)部分自己可以封裝成一個工具類,然后傳入要計算兩點的經緯度,即可得到兩點的距離。

             大家看到開始的測試結果是double類型的數據小數點后有很長的小數,實際使用時我們可能不需要那么精確,一般到小數點后兩位,按照以下方法處理,把距離值賦到TextView中顯示即可:

        //處理double類型的數據精確到小數點后兩位
        double temp = GetTwoPointDistanceUtils.GetLongDistance( mLon1,mLat1, lon ,lat)/1000;
        BigDecimal   bd  = new   BigDecimal(temp);
        double distance = bd.setScale(2,BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();

        最后看我的最終實現(xiàn)效果:

        Android  兩點距離的計算方法

             計算兩點之間距離的方法供大家參考,歡迎一起交流學習~~

        另外有需要云服務器可以了解下創(chuàng)新互聯(lián)scvps.cn,海內外云服務器15元起步,三天無理由+7*72小時售后在線,公司持有idc許可證,提供“云服務器、裸金屬服務器、高防服務器、香港服務器、美國服務器、虛擬主機、免備案服務器”等云主機租用服務以及企業(yè)上云的綜合解決方案,具有“安全穩(wěn)定、簡單易用、服務可用性高、性價比高”等特點與優(yōu)勢,專為企業(yè)上云打造定制,能夠滿足用戶豐富、多元化的應用場景需求。

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