Double.Equals Método

Definição

Devolve um valor que indica se duas instâncias de Double representam o mesmo valor.

Sobrecargas

Name Descrição
Equals(Double)

Devolve um valor que indica se esta instância e um objeto especificado Double representam o mesmo valor.

Equals(Object)

Devolve um valor que indica se esta instância é igual a um objeto especificado.

Equals(Double)

Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs

Devolve um valor que indica se esta instância e um objeto especificado Double representam o mesmo valor.

public:
 virtual bool Equals(double obj);
public bool Equals(double obj);
override this.Equals : double -> bool
Public Function Equals (obj As Double) As Boolean

Parâmetros

obj
Double

Um Double objeto para comparar com este caso.

Devoluções

true se obj for igual a esta instância; caso contrário, false.

Implementações

Observações

O Double.Equals(Double) método implementa a System.IEquatable<T> interface e tem um desempenho ligeiramente melhor porque Double.Equals(Object) não precisa de converter o obj parâmetro num objeto.

Ampliando as conversões

Dependendo da sua linguagem de programação, pode ser possível codificar um Equals método em que o tipo de parâmetro tem menos bits (é mais estreito) do que o tipo de instância. Isso é possível porque algumas linguagens de programação executam uma conversão de ampliação implícita que representa o parâmetro como um tipo com tantos bits quanto a instância.

Por exemplo, suponha que o tipo de instância é Double e o tipo de parâmetro é Int32. O compilador Microsoft C# gera instruções para representar o valor do parâmetro como um Double objeto e, em seguida, gera um Double.Equals(Double) método que compara os valores da instância e a representação ampliada do parâmetro.

Consulte a documentação da sua linguagem de programação para determinar se o compilador executa conversões implícitas de ampliação de tipos numéricos. Para obter mais informações, consulte o tópico Tabelas de conversão de tipo.

Precisão nas comparações

O Equals método deve ser usado com cautela, porque dois valores aparentemente equivalentes podem ser desiguais devido à precisão diferente dos dois valores. O exemplo a seguir relata que o Double valor .333333 e o Double valor retornado dividindo 1 por 3 são desiguais.

// Initialize two doubles with apparently identical values
double double1 = .33333;
double double2 = (double) 1/3;
// Compare them for equality
Console.WriteLine(double1.Equals(double2));    // displays false
// Initialize two doubles with apparently identical values
let double1 = 0.33333
let double2 = double (1 / 3)
// Compare them for equality
printfn $"{double1.Equals double2}"    // displays false
' Initialize two doubles with apparently identical values
Dim double1 As Double = .33333
Dim double2 As Double = 1/3
' Compare them for equality
Console.WriteLine(double1.Equals(double2))    ' displays False

Em vez de comparar para igualdade, uma técnica envolve a definição de uma margem relativa aceitável de diferença entre dois valores (como 0,001% de um dos valores). Se o valor absoluto da diferença entre os dois valores for inferior ou igual a essa margem, é provável que a diferença se deva a diferenças de precisão e, por conseguinte, é provável que os valores sejam iguais. O exemplo a seguir usa essa técnica para comparar .33333 e 1/3, os dois Double valores que o exemplo de código anterior considerou desiguais. Neste caso, os valores são iguais.

// Initialize two doubles with apparently identical values
double double1 = .333333;
double double2 = (double) 1/3;
// Define the tolerance for variation in their values
double difference = Math.Abs(double1 * .00001);

// Compare the values
// The output to the console indicates that the two values are equal
if (Math.Abs(double1 - double2) <= difference)
   Console.WriteLine("double1 and double2 are equal.");
else
   Console.WriteLine("double1 and double2 are unequal.");
// Initialize two doubles with apparently identical values
let double1 = 0.333333
let double2 = double (1 / 3)
// Define the tolerance for variation in their values
let difference = abs (double1 * 0.00001)

// Compare the values
// The output to the console indicates that the two values are equal
if abs (double1 - double2) <= difference then
    printfn "double1 and double2 are equal."
else
    printfn "double1 and double2 are unequal."
' Initialize two doubles with apparently identical values
Dim double1 As Double = .33333
Dim double2 As Double = 1/3
' Define the tolerance for variation in their values
Dim difference As Double = Math.Abs(double1 * .00001)

' Compare the values
' The output to the console indicates that the two values are equal
If Math.Abs(double1 - double2) <= difference Then
   Console.WriteLine("double1 and double2 are equal.")
Else
   Console.WriteLine("double1 and double2 are unequal.")
End If

Note

Como Epsilon define a expressão mínima de um valor positivo cujo intervalo é próximo de zero, a margem de diferença entre dois valores semelhantes deve ser maior que Epsilon. Normalmente, é muitas vezes maior do que Epsilon. Por isso, recomendamos que não utilize Epsilon quando comparar Double valores para verificar se são iguais.

Uma segunda técnica envolve comparar a diferença entre dois números de ponto flutuante com algum valor absoluto. Se a diferença for menor ou igual a esse valor absoluto, os números são iguais. Se for maior, os números não são iguais. Uma alternativa é selecionar arbitrariamente um valor absoluto. Isso é problemático, no entanto, porque uma margem de diferença aceitável depende da magnitude dos Double valores. Uma segunda alternativa tira proveito de um recurso de design do formato de vírgula flutuante: a diferença entre a representação inteira de dois valores de vírgula flutuante indica o número de possíveis valores de vírgula flutuante que os separa. Por exemplo, a diferença entre 0,0 e Epsilon é 1, porque Epsilon é o menor valor representável quando se trabalha com um Double cujo valor é zero. O exemplo a seguir usa esta técnica para comparar 0,33333 e 1/3, que são os dois Double valores que o exemplo de código anterior com o método Equals(Double) considerou desiguais. O exemplo usa o método BitConverter.DoubleToInt64Bits para converter um valor de ponto flutuante de precisão dupla na sua representação inteira. O exemplo declara os valores como iguais se não houver valores de vírgula flutuante possíveis entre suas representações inteiras.

public static void Main()
{
    // Initialize the values.
    double value1 = .1 * 10;
    double value2 = 0;
    for (int ctr = 0; ctr < 10; ctr++)
        value2 += .1;

    Console.WriteLine($"{value1:R} = {value2:R}: " +
        $"{HasMinimalDifference(value1, value2, 1)}");
}

public static bool HasMinimalDifference(
    double value1,
    double value2,
    int allowableDifference
    )
{
    // Convert the double values to long values.
    long lValue1 = BitConverter.DoubleToInt64Bits(value1);
    long lValue2 = BitConverter.DoubleToInt64Bits(value2);

    // If the signs are different, return false except for +0 and -0.
    if ((lValue1 >> 63) != (lValue2 >> 63))
    {
        if (value1 == value2)
            return true;

        return false;
    }

    // Calculate the number of possible
    // floating-point values in the difference.
    long diff = Math.Abs(lValue1 - lValue2);

    if (diff <= allowableDifference)
        return true;

    return false;
}
// The example displays the following output:
//
//        1 = 0.99999999999999989: True
open System

let hasMinimalDifference (value1: double) (value2: double) (units: int) =
    let lValue1 = BitConverter.DoubleToInt64Bits value1
    let lValue2 = BitConverter.DoubleToInt64Bits value2

    // If the signs are different, return false except for +0 and -0.
    if (lValue1 >>> 63) <> (lValue2 >>> 63) then
        value1 = value2
    else
        let diff = abs (lValue1 - lValue2)

        diff <= int64 units

let value1 = 0.1 * 10.
let mutable value2 = 0.
for _ = 0 to 9 do
    value2 <- value2 + 0.1

printfn $"{value1:R} = {value2:R}: {hasMinimalDifference value1 value2 1}"
                

// The example displays the following output:
//        1 = 0.99999999999999989: True
Module Example1
   Public Sub Main()
      Dim value1 As Double = .1 * 10
      Dim value2 As Double = 0
      For ctr As Integer =  0 To 9
         value2 += .1
      Next

      Console.WriteLine("{0:R} = {1:R}: {2}", value1, value2,
                        HasMinimalDifference(value1, value2, 1))
   End Sub

   Public Function HasMinimalDifference(value1 As Double, value2 As Double, units As Integer) As Boolean
      Dim lValue1 As long =  BitConverter.DoubleToInt64Bits(value1)
      Dim lValue2 As long =  BitConverter.DoubleToInt64Bits(value2)

      ' If the signs are different, Return False except for +0 and -0.
      If ((lValue1 >> 63) <> (lValue2 >> 63)) Then
         If value1 = value2 Then
            Return True
         End If
         Return False
      End If

      Dim diff As Long =  Math.Abs(lValue1 - lValue2)

      If diff <= units Then
         Return True
      End If

      Return False
   End Function
End Module
' The example displays the following output:
'       1 = 0.99999999999999989: True

Note

Para alguns valores, você pode considerá-los iguais mesmo quando há um possível valor de ponto flutuante entre as representações inteiras. Por exemplo, considere os valores 0.39 duplos e 1.69 - 1.3 (que é calculado como 0.3899999999999999). Em um computador little-endian, as representações inteiras desses valores são 4600697235336603894 e 4600697235336603892, respectivamente. A diferença entre os valores inteiros é 2, o que significa que há um possível valor de vírgula flutuante entre 0.39 e 1.69 - 1.3.

Diferenças de versão

A precisão dos números de ponto flutuante, além da precisão documentada, depende da implementação e versão do .NET. Consequentemente, uma comparação de dois números específicos pode mudar entre versões do .NET porque a precisão da representação interna dos números pode mudar.

NaN

Se dois Double.NaN valores forem testados para igualdade chamando o Equals método, o método retornará true. No entanto, se dois Double.NaN valores forem testados para igualdade usando o operador de igualdade, o operador retornará false. Quando você deseja determinar se o valor de a Double não é um número (NaN), uma alternativa é chamar o IsNaN método.

Notas para Chamadores

A resolução de sobrecarga do compilador pode explicar uma diferença aparente no comportamento dos dois Equals(Object) sobrecarregamentos de métodos. Se for definida uma conversão implícita entre o argumento obj e um Double e o argumento não for tipado como um Object, os compiladores podem realizar uma conversão implícita e chamar o Equals(Double) método. Caso contrário, chamam o Equals(Object) método, que retorna false sempre se o seu obj argumento não for um Double valor. O exemplo seguinte ilustra a diferença de comportamento entre as duas sobrecargas de métodos. No caso de todos os tipos numéricos primitivos, exceto e Decimal em C#, a primeira comparação retorna true porque o compilador realiza automaticamente uma conversão de alargamento e chama o Equals(Double) método, enquanto a segunda comparação retorna false porque o compilador chama o Equals(Object) método.

using System;

public class OverExample
{
   static double value = 112;

   public static void Main()
   {
      byte byte1= 112;
      Console.WriteLine("value = byte1: {0,16}", value.Equals(byte1));
      TestObjectForEquality(byte1);

      short short1 = 112;
      Console.WriteLine("value = short1: {0,16}", value.Equals(short1));
      TestObjectForEquality(short1);

      int int1 = 112;
      Console.WriteLine("value = int1: {0,18}", value.Equals(int1));
      TestObjectForEquality(int1);

      long long1 = 112;
      Console.WriteLine("value = long1: {0,17}", value.Equals(long1));
      TestObjectForEquality(long1);

      sbyte sbyte1 = 112;
      Console.WriteLine("value = sbyte1: {0,16}", value.Equals(sbyte1));
      TestObjectForEquality(sbyte1);

      ushort ushort1 = 112;
      Console.WriteLine("value = ushort1: {0,16}", value.Equals(ushort1));
      TestObjectForEquality(ushort1);

      uint uint1 = 112;
      Console.WriteLine("value = uint1: {0,18}", value.Equals(uint1));
      TestObjectForEquality(uint1);

      ulong ulong1 = 112;
      Console.WriteLine("value = ulong1: {0,17}", value.Equals(ulong1));
      TestObjectForEquality(ulong1);

      decimal dec1 = 112m;
      Console.WriteLine("value = dec1: {0,21}", value.Equals(dec1));
      TestObjectForEquality(dec1);

      float sng1 = 112;
      Console.WriteLine("value = sng1: {0,19}", value.Equals(sng1));
      TestObjectForEquality(sng1);
   }

   private static void TestObjectForEquality(Object obj)
   {
      Console.WriteLine("{0} ({1}) = {2} ({3}): {4}\n",
                        value, value.GetType().Name,
                        obj, obj.GetType().Name,
                        value.Equals(obj));
   }
}
// The example displays the following output:
//       value = byte1:             True
//       112 (Double) = 112 (Byte): False
//
//       value = short1:             True
//       112 (Double) = 112 (Int16): False
//
//       value = int1:               True
//       112 (Double) = 112 (Int32): False
//
//       value = long1:              True
//       112 (Double) = 112 (Int64): False
//
//       value = sbyte1:             True
//       112 (Double) = 112 (SByte): False
//
//       value = ushort1:             True
//       112 (Double) = 112 (UInt16): False
//
//       value = uint1:               True
//       112 (Double) = 112 (UInt32): False
//
//       value = ulong1:              True
//       112 (Double) = 112 (UInt64): False
//
//       value = dec1:                 False
//       112 (Double) = 112 (Decimal): False
//
//       value = sng1:                True
//       112 (Double) = 112 (Single): False
let value = 112

let testObjectForEquality (obj: obj) =
    printfn $"{value} ({value.GetType().Name}) = {obj} ({obj.GetType().Name}): {value.Equals obj}\n"

let byte1 = 112uy
printfn $"value = byte1: {value.Equals byte1,16}"
testObjectForEquality byte1

let short1 = 112s
printfn $"value = short1: {value.Equals short1,16}"
testObjectForEquality short1

let int1 = 112
printfn $"value = int1: {value.Equals int1,18}"
testObjectForEquality int1

let long1 = 112L
printfn $"value = long1: {value.Equals long1,17}"
testObjectForEquality long1

let sbyte1 = 112y
printfn $"value = sbyte1: {value.Equals sbyte1,16}"
testObjectForEquality sbyte1

let ushort1 = 112us
printfn $"value = ushort1: {value.Equals ushort1,16}"
testObjectForEquality ushort1

let uint1 = 112u
printfn $"value = uint1: {value.Equals uint1,18}"
testObjectForEquality uint1

let ulong1 = 112uL
printfn $"value = ulong1: {value.Equals ulong1,17}"
testObjectForEquality ulong1

let dec1 = 112m
printfn $"value = dec1: {value.Equals dec1,21}"
testObjectForEquality dec1

let sng1 = 112f
printfn $"value = sng1: {value.Equals sng1,19}"
testObjectForEquality sng1

// The example displays the following output:
//       value = byte1:             True
//       112 (Double) = 112 (Byte): False
//
//       value = short1:             True
//       112 (Double) = 112 (Int16): False
//
//       value = int1:               True
//       112 (Double) = 112 (Int32): False
//
//       value = long1:              True
//       112 (Double) = 112 (Int64): False
//
//       value = sbyte1:             True
//       112 (Double) = 112 (SByte): False
//
//       value = ushort1:             True
//       112 (Double) = 112 (UInt16): False
//
//       value = uint1:               True
//       112 (Double) = 112 (UInt32): False
//
//       value = ulong1:              True
//       112 (Double) = 112 (UInt64): False
//
//       value = dec1:                 False
//       112 (Double) = 112 (Decimal): False
//
//       value = sng1:                True
//       112 (Double) = 112 (Single): False
Module Example2
   Dim value As Double = 112

   Public Sub Main()
      Dim byte1 As Byte = 112
      Console.WriteLine("value = byte1: {0,16}", value.Equals(byte1))
      TestObjectForEquality(byte1)

      Dim short1 As Short = 112
      Console.WriteLine("value = short1: {0,16}", value.Equals(short1))
      TestObjectForEquality(short1)

      Dim int1 As Integer = 112
      Console.WriteLine("value = int1: {0,18}", value.Equals(int1))
      TestObjectForEquality(int1)

      Dim long1 As Long = 112
      Console.WriteLine("value = long1: {0,17}", value.Equals(long1))
      TestObjectForEquality(long1)

      Dim sbyte1 As SByte = 112
      Console.WriteLine("value = sbyte1: {0,16}", value.Equals(sbyte1))
      TestObjectForEquality(sbyte1)

      Dim ushort1 As UShort = 112
      Console.WriteLine("value = ushort1: {0,16}", value.Equals(ushort1))
      TestObjectForEquality(ushort1)

      Dim uint1 As UInteger = 112
      Console.WriteLine("value = uint1: {0,18}", value.Equals(uint1))
      TestObjectForEquality(uint1)

      Dim ulong1 As ULong = 112
      Console.WriteLine("value = ulong1: {0,17}", value.Equals(ulong1))
      TestObjectForEquality(ulong1)

      Dim dec1 As Decimal = 112d
      Console.WriteLine("value = dec1: {0,20}", value.Equals(dec1))
      TestObjectForEquality(dec1)

      Dim sng1 As Single = 112
      Console.WriteLine("value = sng1: {0,19}", value.Equals(sng1))
      TestObjectForEquality(sng1)
   End Sub

   Private Sub TestObjectForEquality(obj As Object)
      Console.WriteLine("{0} ({1}) = {2} ({3}): {4}",
                        value, value.GetType().Name,
                        obj, obj.GetType().Name,
                        value.Equals(obj))
      Console.WriteLine()
   End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'       value = byte1:             True
'       112 (Double) = 112 (Byte): False
'
'       value = short1:             True
'       112 (Double) = 112 (Int16): False
'
'       value = int1:               True
'       112 (Double) = 112 (Int32): False
'
'       value = long1:              True
'       112 (Double) = 112 (Int64): False
'
'       value = sbyte1:             True
'       112 (Double) = 112 (SByte): False
'
'       value = ushort1:             True
'       112 (Double) = 112 (UInt16): False
'
'       value = uint1:               True
'       112 (Double) = 112 (UInt32): False
'
'       value = ulong1:              True
'       112 (Double) = 112 (UInt64): False
'
'       value = dec1:                 True
'       112 (Double) = 112 (Decimal): False
'
'       value = sng1:                True
'       112 (Double) = 112 (Single): False

Ver também

Aplica-se a

Equals(Object)

Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs
Origem:
Double.cs

Devolve um valor que indica se esta instância é igual a um objeto especificado.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals(object obj);
public override bool Equals(object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parâmetros

obj
Object

Um objeto para comparar com este caso.

Devoluções

true se obj for uma instância de Double e for igual ao valor desta instância; caso contrário, false.

Observações

O Equals método deve ser usado com cautela, porque dois valores aparentemente equivalentes podem ser desiguais devido à precisão diferente dos dois valores. O exemplo a seguir relata que o Double valor .3333 e o Double retornado dividindo 1 por 3 são desiguais.

// Initialize two doubles with apparently identical values
double double1 = .33333;
object double2 = (double) 1/3;
// Compare them for equality
Console.WriteLine(double1.Equals(double2));    // displays false
// Initialize two doubles with apparently identical values
let double1 = 0.33333
let double2 = double (1 / 3) |> box
// Compare them for equality
printfn $"{double1.Equals double2}"    // displays false
' Initialize two doubles with apparently identical values
Dim double1 As Double = .33333
Dim double2 As Object = 1/3
' Compare them for equality
Console.WriteLine(double1.Equals(double2))    ' displays False

Para alternativas a chamar o Equals método, consulte a documentação sobre a Equals(Double) sobrecarga.

Note

Como Epsilon define a expressão mínima de um valor positivo cujo intervalo é próximo de zero, a margem de diferença entre dois valores semelhantes deve ser maior que Epsilon. Normalmente, é muitas vezes maior do que Epsilon.

A precisão dos números de ponto flutuante para além da precisão documentada é específica da implementação e versão do .NET Framework. Consequentemente, a comparação de dois números particulares pode mudar entre versões do .NET Framework porque a precisão da representação interna dos números pode mudar.

Se dois Double.NaN valores forem testados para igualdade chamando o Equals método, o método retornará true. No entanto, se dois NaN valores forem testados para igualdade usando o operador de igualdade, o operador devolve false. Quando você deseja determinar se o valor de a Double não é um número (NaN), uma alternativa é chamar o IsNaN método.

Notas para Chamadores

A resolução de sobrecarga do compilador pode explicar uma diferença aparente no comportamento dos dois Equals(Object) sobrecarregamentos de métodos. Se for definida uma conversão implícita entre o argumento obj e um Double e o argumento não for tipado como um Object, os compiladores podem realizar uma conversão implícita e chamar o Equals(Double) método. Caso contrário, chamam o Equals(Object) método, que retorna false sempre se o seu obj argumento não for um Double valor. O exemplo seguinte ilustra a diferença de comportamento entre as duas sobrecargas de métodos. No caso de todos os tipos numéricos primitivos, exceto e Decimal em C#, a primeira comparação retorna true porque o compilador realiza automaticamente uma conversão de alargamento e chama o Equals(Double) método, enquanto a segunda comparação retorna false porque o compilador chama o Equals(Object) método.

using System;

public class OverExample
{
   static double value = 112;

   public static void Main()
   {
      byte byte1= 112;
      Console.WriteLine("value = byte1: {0,16}", value.Equals(byte1));
      TestObjectForEquality(byte1);

      short short1 = 112;
      Console.WriteLine("value = short1: {0,16}", value.Equals(short1));
      TestObjectForEquality(short1);

      int int1 = 112;
      Console.WriteLine("value = int1: {0,18}", value.Equals(int1));
      TestObjectForEquality(int1);

      long long1 = 112;
      Console.WriteLine("value = long1: {0,17}", value.Equals(long1));
      TestObjectForEquality(long1);

      sbyte sbyte1 = 112;
      Console.WriteLine("value = sbyte1: {0,16}", value.Equals(sbyte1));
      TestObjectForEquality(sbyte1);

      ushort ushort1 = 112;
      Console.WriteLine("value = ushort1: {0,16}", value.Equals(ushort1));
      TestObjectForEquality(ushort1);

      uint uint1 = 112;
      Console.WriteLine("value = uint1: {0,18}", value.Equals(uint1));
      TestObjectForEquality(uint1);

      ulong ulong1 = 112;
      Console.WriteLine("value = ulong1: {0,17}", value.Equals(ulong1));
      TestObjectForEquality(ulong1);

      decimal dec1 = 112m;
      Console.WriteLine("value = dec1: {0,21}", value.Equals(dec1));
      TestObjectForEquality(dec1);

      float sng1 = 112;
      Console.WriteLine("value = sng1: {0,19}", value.Equals(sng1));
      TestObjectForEquality(sng1);
   }

   private static void TestObjectForEquality(Object obj)
   {
      Console.WriteLine("{0} ({1}) = {2} ({3}): {4}\n",
                        value, value.GetType().Name,
                        obj, obj.GetType().Name,
                        value.Equals(obj));
   }
}
// The example displays the following output:
//       value = byte1:             True
//       112 (Double) = 112 (Byte): False
//
//       value = short1:             True
//       112 (Double) = 112 (Int16): False
//
//       value = int1:               True
//       112 (Double) = 112 (Int32): False
//
//       value = long1:              True
//       112 (Double) = 112 (Int64): False
//
//       value = sbyte1:             True
//       112 (Double) = 112 (SByte): False
//
//       value = ushort1:             True
//       112 (Double) = 112 (UInt16): False
//
//       value = uint1:               True
//       112 (Double) = 112 (UInt32): False
//
//       value = ulong1:              True
//       112 (Double) = 112 (UInt64): False
//
//       value = dec1:                 False
//       112 (Double) = 112 (Decimal): False
//
//       value = sng1:                True
//       112 (Double) = 112 (Single): False
let value = 112

let testObjectForEquality (obj: obj) =
    printfn $"{value} ({value.GetType().Name}) = {obj} ({obj.GetType().Name}): {value.Equals obj}\n"

let byte1 = 112uy
printfn $"value = byte1: {value.Equals byte1,16}"
testObjectForEquality byte1

let short1 = 112s
printfn $"value = short1: {value.Equals short1,16}"
testObjectForEquality short1

let int1 = 112
printfn $"value = int1: {value.Equals int1,18}"
testObjectForEquality int1

let long1 = 112L
printfn $"value = long1: {value.Equals long1,17}"
testObjectForEquality long1

let sbyte1 = 112y
printfn $"value = sbyte1: {value.Equals sbyte1,16}"
testObjectForEquality sbyte1

let ushort1 = 112us
printfn $"value = ushort1: {value.Equals ushort1,16}"
testObjectForEquality ushort1

let uint1 = 112u
printfn $"value = uint1: {value.Equals uint1,18}"
testObjectForEquality uint1

let ulong1 = 112uL
printfn $"value = ulong1: {value.Equals ulong1,17}"
testObjectForEquality ulong1

let dec1 = 112m
printfn $"value = dec1: {value.Equals dec1,21}"
testObjectForEquality dec1

let sng1 = 112f
printfn $"value = sng1: {value.Equals sng1,19}"
testObjectForEquality sng1

// The example displays the following output:
//       value = byte1:             True
//       112 (Double) = 112 (Byte): False
//
//       value = short1:             True
//       112 (Double) = 112 (Int16): False
//
//       value = int1:               True
//       112 (Double) = 112 (Int32): False
//
//       value = long1:              True
//       112 (Double) = 112 (Int64): False
//
//       value = sbyte1:             True
//       112 (Double) = 112 (SByte): False
//
//       value = ushort1:             True
//       112 (Double) = 112 (UInt16): False
//
//       value = uint1:               True
//       112 (Double) = 112 (UInt32): False
//
//       value = ulong1:              True
//       112 (Double) = 112 (UInt64): False
//
//       value = dec1:                 False
//       112 (Double) = 112 (Decimal): False
//
//       value = sng1:                True
//       112 (Double) = 112 (Single): False
Module Example2
   Dim value As Double = 112

   Public Sub Main()
      Dim byte1 As Byte = 112
      Console.WriteLine("value = byte1: {0,16}", value.Equals(byte1))
      TestObjectForEquality(byte1)

      Dim short1 As Short = 112
      Console.WriteLine("value = short1: {0,16}", value.Equals(short1))
      TestObjectForEquality(short1)

      Dim int1 As Integer = 112
      Console.WriteLine("value = int1: {0,18}", value.Equals(int1))
      TestObjectForEquality(int1)

      Dim long1 As Long = 112
      Console.WriteLine("value = long1: {0,17}", value.Equals(long1))
      TestObjectForEquality(long1)

      Dim sbyte1 As SByte = 112
      Console.WriteLine("value = sbyte1: {0,16}", value.Equals(sbyte1))
      TestObjectForEquality(sbyte1)

      Dim ushort1 As UShort = 112
      Console.WriteLine("value = ushort1: {0,16}", value.Equals(ushort1))
      TestObjectForEquality(ushort1)

      Dim uint1 As UInteger = 112
      Console.WriteLine("value = uint1: {0,18}", value.Equals(uint1))
      TestObjectForEquality(uint1)

      Dim ulong1 As ULong = 112
      Console.WriteLine("value = ulong1: {0,17}", value.Equals(ulong1))
      TestObjectForEquality(ulong1)

      Dim dec1 As Decimal = 112d
      Console.WriteLine("value = dec1: {0,20}", value.Equals(dec1))
      TestObjectForEquality(dec1)

      Dim sng1 As Single = 112
      Console.WriteLine("value = sng1: {0,19}", value.Equals(sng1))
      TestObjectForEquality(sng1)
   End Sub

   Private Sub TestObjectForEquality(obj As Object)
      Console.WriteLine("{0} ({1}) = {2} ({3}): {4}",
                        value, value.GetType().Name,
                        obj, obj.GetType().Name,
                        value.Equals(obj))
      Console.WriteLine()
   End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'       value = byte1:             True
'       112 (Double) = 112 (Byte): False
'
'       value = short1:             True
'       112 (Double) = 112 (Int16): False
'
'       value = int1:               True
'       112 (Double) = 112 (Int32): False
'
'       value = long1:              True
'       112 (Double) = 112 (Int64): False
'
'       value = sbyte1:             True
'       112 (Double) = 112 (SByte): False
'
'       value = ushort1:             True
'       112 (Double) = 112 (UInt16): False
'
'       value = uint1:               True
'       112 (Double) = 112 (UInt32): False
'
'       value = ulong1:              True
'       112 (Double) = 112 (UInt64): False
'
'       value = dec1:                 True
'       112 (Double) = 112 (Decimal): False
'
'       value = sng1:                True
'       112 (Double) = 112 (Single): False

Ver também

Aplica-se a