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c语言如何让输出的整数占6位

发布时间: 2022-07-22 02:27:30

A. c语言如何控制输出数字的有效位数

只有浮点型数据,包括float和double有有效位数的说法。
可以用格式化输出函数printf输出数字,同时通过格式化字符串来控制数字有效位数。
printf在输出浮点数时,默认为6位小数,比如定义float f = 1;
调用printf("%f",a);时会输出1.000000。
格式化字符串可以设置成%a.bf的形式,其中:
1 a为输出的数字占据的总宽度(位数),包括整数部分,小数部分和小数点。当实际宽度大于设定宽度时,以实际宽度为准。
2 b为小数位数,也就是输出数字的有效位数。
比如调用printf("5.2f",a);就可以输出
1.00
从而达到控制有效位数的效果。

B. C语言中n=128765咋输出成n= 128765主要是咋输出6位整数!

定义一个数组,用求余法将每个数字存入Num[6]里,然后for循环输出即可。

C. c#能不能像C语言那样控制输出数字所占的位数

int a = 12345678;
//格式为sring输出
Label1.Text = string.Format("asdfadsf{0}adsfasdf",a);
Label2.Text = "asdfadsf"+a.ToString()+"adsfasdf";
Label1.Text = string.Format("asdfadsf{0:C}adsfasdf",a);//asdfadsf¥1,234.00adsfasdf
Label2.Text = "asdfadsf"+a.ToString("C")+"adsfasdf";//asdfadsf¥1,234.00adsfasdf
double b = 1234.12543;
int a = 12345678;

//格式为特殊的string样式输出
Label1.Text = string.Format("asdfadsf{0:C}adsfasdf",b);//asdfadsf¥1,234.13adsfasdf
Label2.Text = "asdfadsf"+b.ToString("C")+"adsfasdf";//asdfadsf¥1,234.13adsfasdf
Label1.Text = string.Format("{0:C3}",b);//¥1,234.125
Label2.Text = b.ToString("C3");//¥1,234.125
Label1.Text = string.Format("{0:d}",a);//十进制--12345678
Label2.Text = b.ToString("d");//十进制--相同的类型,转换报错
Label1.Text = string.Format("{0:e}",a);//指数--1.234568e+007
Label2.Text = b.ToString("e");//指数--1.234125e+003
Label1.Text = string.Format("{0:f}",a);//定点数--12345678.00
Label2.Text = b.ToString("f");//定点数--1234.13
Label1.Text = string.Format("{0:n}",a);//数值--12,345,678.00
Label2.Text = b.ToString("n");//数值--1,234.13
Label1.Text = string.Format("{0:x}",a);//十六进制--bc614e
Label2.Text = b.ToString("x");//16--带有小数不能转换,出错
Label1.Text = string.Format("{0:g}",a);//通用为最紧凑--12345678
Label2.Text = b.ToString("g");//通用为最紧凑--1234.12543
Label1.Text = string.Format("{0:r}",a);//转来转去不损失精度--整数不允许用,报错
Label2.Text = b.ToString("r");//转来转去不损失精度--1234.12543

double b = 4321.12543;
int a = 1234;
自定义模式输出:

//"0"描述:占位符,如果可能,填充位
Label1.Text = string.Format("{0:000000}",a);// 001234
Label2.Text = string.Format("{0:000000}",b);// 004321

//"#"描述:占位符,如果可能,填充位
Label1.Text = string.Format("{0:#######}",a);// 1234
Label2.Text = string.Format("{0:#######}",b);// 4321
Label1.Text = string.Format("{0:#0####}",a);// 01234
Label2.Text = string.Format("{0:0#0000}",b);// 004321

//"."描述:小数点
Label1.Text = string.Format("{0:000.000}",a);//1234.000
Label2.Text = string.Format("{0:000.000}",b);//4321.125
double b = 87654321.12543;
int a = 12345678;

//","描述:数字分组,也用于增倍器
Label1.Text = string.Format("{0:0,00}",a);// 12,345,678
Label2.Text = string.Format("{0:0,00}",b);// 87,654,32
Label1.Text = string.Format("{0:0,}",a);// 12346
Label2.Text = string.Format("{0:0,}",b);// 87654
Label1.Text = string.Format("{0:0,,}",a);// 12
Label2.Text = string.Format("{0:0,,}",b);// 88
Label1.Text = string.Format("{0:0,,,}",a);// 0
Label2.Text = string.Format("{0:0,,,}",b);// 0

//"%"描述:格式为百分数
Label1.Text = string.Format("{0:0%}",a);// 1234567800%
Label2.Text = string.Format("{0:#%}",b);// 876543%
Label1.Text = string.Format("{0:0.00%}",a);// 1234567800.00%
Label2.Text = string.Format("{0:#.00%}",b);// 8765432112.54%

//"abc"描述:显示单引号内的文本
Label1.Text = string.Format("{0:'文本'0}",a);// 文本12345678
Label2.Text = string.Format("{0:文本0}",b);// 文本87654321

//"""描述:后跟1要打印字的字符,也用于转移符"n等
Label1.Text = string.Format("""你好!""");// "你好!"
Label2.Text = string.Format("[url=file://""c""books""new""we.asp]""c""books""new""we.asp");//"c"books"new"we.asp

//"@"描述:后跟要打印字的字符,
Label1.Text = string.Format(@"""你好!"""); // "你好!"要打印"则需要输入两对才可以
Label2.Text = string.Format(@""c"books"new"we.asp");//"c"books"new"we.asp

Label1.Text = String.Format("{0:yyyy年-mm月-dd日",DateTime.Now);

日期转化一

为了达到不同的显示效果有时,我们需要对时间进行转化,默认格式为:2007-01-03 14:33:34 ,要转化为其他格式,要用到DateTime.ToString的方法(String, IFormatProvider),如下所示:

using System;
using System.Globalization;
String format="D";
DateTime date=DataTime,Now;
Response.Write(date.ToString(format, DateTimeFormatInfo.InvariantInfo));

结果输出
Thursday, June 16, 2005

参数format格式详细用法:

格式字符 关联属性/说明
d ShortDatePattern
D LongDatePattern
f 完整日期和时间(长日期和短时间)
F FullDateTimePattern(长日期和长时间)
g 常规(短日期和短时间)
G 常规(短日期和长时间)
m、M MonthDayPattern
r、R RFC1123Pattern
s 使用当地时间的 SortableDateTimePattern(基于 ISO 8601)
t ShortTimePattern
T LongTimePattern
u 用于显示通用时间的格式
U 使用通用时间的完整日期和时间(长日期和长时间)
y、Y YearMonthPattern

下表列出了可被合并以构造自定义模式的模式。这些模式是区分大小写的;例如,识别“MM”,但不识别“mm”。如果自定义模式包含空白字符或用单引号括起来的字符,则输出字符串页也将包含这些字符。未定义为格式模式的一部分或未定义为格式字符的字符按其原义复制。

格式模式 说明
d 月中的某一天。一位数的日期没有前导零。
dd 月中的某一天。一位数的日期有一个前导零。
ddd 周中某天的缩写名称,在 AbbreviatedDayNames 中定义。
dddd 周中某天的完整名称,在 DayNames 中定义。
M 月份数字。一位数的月份没有前导零。
MM 月份数字。一位数的月份有一个前导零。
MMM 月份的缩写名称,在 AbbreviatedMonthNames 中定义。
MMMM 月份的完整名称,在 MonthNames 中定义。
y 不包含纪元的年份。如果不包含纪元的年份小于 10,则显示不具有前导零的年份。
yy 不包含纪元的年份。如果不包含纪元的年份小于 10,则显示具有前导零的年份。
yyyy 包括纪元的四位数的年份。
gg 时期或纪元。如果要设置格式的日期不具有关联的时期或纪元字符串,则忽略该模式。
h 12 小时制的小时。一位数的小时数没有前导零。
hh 12 小时制的小时。一位数的小时数有前导零。
H 24 小时制的小时。一位数的小时数没有前导零。
HH 24 小时制的小时。一位数的小时数有前导零。
m 分钟。一位数的分钟数没有前导零。
mm 分钟。一位数的分钟数有一个前导零。
s 秒。一位数的秒数没有前导零。
ss 秒。一位数的秒数有一个前导零。
f 秒的小数精度为一位。其余数字被截断。
ff 秒的小数精度为两位。其余数字被截断。
fff 秒的小数精度为三位。其余数字被截断。
ffff 秒的小数精度为四位。其余数字被截断。
fffff 秒的小数精度为五位。其余数字被截断。
ffffff 秒的小数精度为六位。其余数字被截断。
fffffff 秒的小数精度为七位。其余数字被截断。
t 在 AMDesignator 或 PMDesignator 中定义的 AM/PM 指示项的第一个字符(如果存在)。
tt 在 AMDesignator 或 PMDesignator 中定义的 AM/PM 指示项(如果存在)。
z 时区偏移量(“+”或“-”后面仅跟小时)。一位数的小时数没有前导零。例如,太平洋标准时间是“-8”。
zz 时区偏移量(“+”或“-”后面仅跟小时)。一位数的小时数有前导零。例如,太平洋标准时间是“-08”。
zzz 完整时区偏移量(“+”或“-”后面跟有小时和分钟)。一位数的小时数和分钟数有前导零。例如,太平洋标准时间是“-08:00”。
: 在 TimeSeparator 中定义的默认时间分隔符。
/ 在 DateSeparator 中定义的默认日期分隔符。
% c 其中 c 是格式模式(如果单独使用)。如果格式模式与原义字符或其他格式模式合并,则可以省略“%”字符。
" c 其中 c 是任意字符。照原义显示字符。若要显示反斜杠字符,请使用“""”。

只有上面第二个表中列出的格式模式才能用于创建自定义模式;在第一个表中列出的标准格式字符不能用于创建自定义模式。自定义模式的长度至少为两个字符;例如,

DateTime.ToString( "d") 返回 DateTime 值;“d”是标准短日期模式。
DateTime.ToString( "%d") 返回月中的某天;“%d”是自定义模式。
DateTime.ToString( "d ") 返回后面跟有一个空白字符的月中的某天;“d”是自定义模式。

比较方便的是,上面的参数可以随意组合,并且不会出错,多试试,肯定会找到你要的时间格式
如要得到2005年06月 这样格式的时间
可以这样写:
date.ToString("yyyy年MM月", DateTimeFormatInfo.InvariantInfo)

D. 用C语言输出所有6位数的回文数

咨询记录 · 回答于2021-10-19

E. C语言怎么保留六位有效数字

IEEE浮点表示
IEEE浮点标准用

.png

的形式近似表示一个数。并且将浮点数的位表示划分为三个字段:

符号(sign)s决定这个数是负数(s=1)还是正数(s=0)。可以用一个单独的符号s直接编码符号s。

尾数(signficand)M是一个二进制小数,它的范围是1~2-ξ或者是0~1-ξ。
n位小数字段.png编码尾数M。

阶码(exponent)E的作用是对浮点数加权,这个权重是2的E次幂(可能是负数)。k位的阶码字段 .png编码阶码E。

在单精度浮点格式(c语言的float)中,s,exp和frac字段分别为1位,8位和23位,而双精度浮点格式(c语言中的double)中,s,exp和frac字段分别为1位,11位和52位。
一个浮点数的常见比特位表示如下:

单精度

双精度

而根据exp的值,被编码的值可以分为三大类不同的情况。下面进行一一解释。

情况1:规格化的值
即最普遍的情况,当exp,即阶码域既不为全0,也不为全1的情况。在这种情况下,阶码字段解释为以偏置(biased)形式表示有符号整数,即E=exp-Bias,exp是无符号数(1~254)。Bias是一个等于.png的偏置值,对于单精度来说,k=23,Bias=127,因此E的范围是-126~+127。

frac被描述为小数值,且0≤frac<1,其二进制表示为0.frac。尾数定义为 M=1+frac ,则M=1.frac。那么就有1≤M<2,由于总是能够调整阶码E,使得M在范围1≤M<2,所以不需要显示的表示它,这样还能获得一个额外的精度位。也就是说,在计算机内部保存M时,默认这个数的第一位总是1,因此可以被舍去,只保存后面的frac部分,等到读取的时候,再把第一位的1加上去。

情况2:非规格化的值
当exp,即阶码域为全0时,所表示的数便为非规格化的值,该情况下的阶码值E=1-Bias(注:为从非格式化值转换到格式化值提供了一种方法)。尾数M=frac

非规格化的数有两个作用。

表示数值0。格式化数中,我们总使得M≥1,因此就无法表示0。而阶码全0时,且尾数也全0时,就可以表示0了。

表示接近0.0的数。它所表示的值分布地接近于0.0,该属性成为逐渐溢出。

情况3:特殊值
有两种

阶码全为1,小数域全为0。它得到值为 +∞(s=0)或-∞(s=1),它在计算机中可以表示溢出的结果,例如两个非常大的数相乘。

阶码全为1,小数域不全为0。它得到值为NaN(Note a Number)。它在计算机中可以表示非法的数,例如计算根号-1时的值。
有了前面了基础,我们就可以来计算浮点数的数值范围了。以单精度(float)为例,我们知道它的指数范围(即E)为-126~+127,而M的范围为1≤M<2,实际上,对于单精度,1≤M≤2-2^(-23)(注:23为frac字段所占的比特位)。那么我们就可以得到单精度的最大值为:

.png

同理,我们可以得到单精度的最小值为:

.png

我们仅仅以单精度为例,用同样的方法可以计算其他精度的浮点数数值范围,在此不再赘述。

浮点数的有效位
有效位也可以理解为我们常说的精度。浮点数的精度是由尾数的位数来决定的。
对于单精度(float),它的尾数为23位,而2^23=8388608,共7位,也就是说最多能有7位有效数字,但至少能保证6位,因此其有效位为6~7位。当然我们可以通过下面的内容进一步理解。以下计算结果保留10位小数。

...png

观察a和b的结果可以发现,0.0000001和0.0000002之间的其他数是没有办法通过单精度浮点数来精确表示的,也就是说,只有到小数点后面7位的值才是精确的,同理,观察b和c的结果,0.0000002到0.0000004之间的其他数也是不能通过单精度浮点数精确表示的,更不幸地是,这之间的数,甚至只能精确到第6位。

这也就有了单精度浮点数的有效位为6~7位的结论。根据相似的方法,我们同样可以得到双精度浮点数的有效位为15~16位的结论,这里不再赘述。

浮点数在内存中的存储
了解了这么多,我们来看一下一个小数究竟是如何在内存中存储的。以float f = 8.5f为例。其二进制表示为.png,可见指数实际值为3,则根据E=exp-Bias,可知exp=E+Bias=3+127=130,根据M=1+frac,可知,frac=M-1=0.0001(二进制)而.png

F. c语言三位数按 "占6个字符宽度" 格式输出怎么输出

printf(“%6d”,i);
如果要用0填补那么在6前加一个0

G. c语言 怎么将输入的数字限制在六位啊

按照你的要求,修改了一下:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
structcustomer
{
charname[50];
charaddress[100];
charphone[20];
charPIN[10];
};
voidnew_customer()
{
structcustomera;
structcustomer*p=&a;
FILE*fp1;
charfilename[20]={0};
inti;
memset(&a,0,sizeof(structcustomer));
printf("pleaseenterfilename ");
gets(filename);
if((fp1=fopen(filename,"w"))==NULL)
{
printf("cannotopenfile ");
exit(0);
}
printf("pleaseinputyourname: ");
gets(p->address);
printf("pleaseinputyouraddress: ");
gets(p->address);
printf(": ");
gets(p->phone);
printf("pleaseinputyourPIN: ");
scanf("%6s",p->PIN);
for(i=0;i<6;i++)
{
if(p->PIN[i]<'0'||p->PIN[i]>9)
{
printf("YourPINisincorrect. ");
fclose(fp1);
return;
}
}
fwrite(p->address,1,strlen(p->address),fp1);
fwrite("",1,1,fp1);
fwrite(p->phone,1,strlen(p->phone),fp1);
fwrite("",1,1,fp1);
fwrite(p->PIN,1,strlen(p->PIN),fp1);
fclose(fp1);
}
intmain(void)
{
new_customer();
return0;
}

测试截图:

提示字符太多,就不写注释了。