求最大数。输入三个double型变量a,b,c,用三目运算符求其中的最大数,输出该数,保留1位小数,不要四舍五入

时间: 2024-05-09 21:19:50 浏览: 22
可以使用以下代码实现: ```python a, b, c = map(float, input().split()) max_num = a if a > b else b max_num = max_num if max_num > c else c print('%.1f' % max_num) ``` 首先使用`input()`函数获取三个输入的数,并使用`map()`函数将其转换为`float`类型,存储在变量`a`,`b`和`c`中。 接下来使用三目运算符判断出其中的最大数,并将其存储在变量`max_num`中。 最后使用`print()`函数输出`max_num`,保留一位小数,不进行四舍五入,可以使用`'%.1f'`格式化字符串实现。
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程序设计任意两个数的最大值

好的,以下是一个简单的程序,可以求出任意两个数的最大值: ``` #include <stdio.h> int main() { double num1, num2, max; printf("请输入两个数,以空格分隔:\n"); scanf("%lf %lf", &num1, &num2); max = num1 > num2 ? num1 : num2; printf("最大值为:%lf\n", max); return 0; } ``` 这个程序首先提示用户输入两个数,然后使用 scanf 函数将这两个数读入变量 num1 和 num2 中。接着,使用三目运算符 `? :` 比较 num1 和 num2 的大小,将较大的值赋给变量 max。最后,程序输出 max 变量的值,即为这两个数的最大值。 注意,这个程序中使用了 double 类型来存储输入的数值,因为 double 可以表示更精确的小数,而不是使用 int 或 float 类型。

本题目要求完成复数类对象的输入运算符>>和输出运算符<<的重载,具体要求如下:定义复数类,包括两个私有成员:double real,imag;定义复数类的构造函数;重载输入运算符>>,使主函数可以通过

### 回答1: 本题目要求完成复数类对象的输入运算符>>和输出运算符<<的重载,具体要求如下:定义复数类的结构函数;重载输入运算符>>,使它可以接受两个私有成员:double real,imag;定义复数类的构造函数;重载输入运算符>>,使它可以通过主函数调用。 ### 回答2: 本题目要求完成复数类对象的输入运算符>>和输出运算符<<的重载。首先需要定义一个复数类,包括两个私有成员double real,imag。这两个成员变量分别用于表示复数的实部和虚部。然后定义一个复数类的构造函数,可以将实部和虚部作为参数传入。实部和虚部分别在构造函数中赋值给类的私有成员变量。 在完成了复数类的定义之后,需要重载输入运算符>>,使主函数可以通过输入流向复数类对象中输入数据。重载>>运算符遵循的是面向对象的编程思想。因此需要将输入流和复数类对象作为参数传入。在重载>>运算符中,可以先定义一个临时变量,用于暂存从输入流中读入的实部和虚部。然后使用输入流的提取操作符>>从输入流中读入实部和虚部,并将读入的值赋值给临时变量。最后将临时变量分别赋值给复数类对象的实部和虚部即可。 接着需要重载输出运算符<<,使主函数可以通过输出流从复数类对象中输出数据。与输入运算符>>的实现类似,输出运算符<<也需要将输出流和复数类对象作为参数传入。在重载<<运算符中,首先可以使用输出流对象的流控制符<<将实部输出。然后使用三目运算符输出符号“+”或“-”以及虚部的绝对值。最后使用输出流对象的流控制符<<输出虚部即可。 综上所述,完成复数类对象的输入运算符>>和输出运算符<<的重载,可以使主程序更方便地进行复数计算并输出结果,提高程序的可读性和易用性。 ### 回答3: 本题要求完成复数类对象的输入运算符>>和输出运算符<<的重载,在此之前,我们需要先定义复数类,并实现其构造函数。 复数是由实部和虚部组成的,因此我们可以定义复数类如下: ``` class Complex { private: double real; // 实部 double imag; // 虚部 public: Complex(double r, double i):real(r), imag(i){} // 构造函数 // 其它成员函数 }; ``` 在定义构造函数时,我们使用了初始化列表的形式进行初始化,这样可以方便地初始化常数成员,并提高代码效率。 接下来,我们需要重载输入运算符>>,使得主函数可以通过输入运算符来初始化复数对象。我们可以这样实现: ``` istream& operator>>(istream& is, Complex& c) { cout << "请输入实部:"; is >> c.real; cout << "请输入虚部:"; is >> c.imag; return is; } ``` 在这个重载函数中,我们需要用到输入流对象is和指向要输入数据的复数对象c。首先,输出提示信息要求用户输入实部和虚部,然后通过输入流对象is逐个读入它们,最后返回输入流对象is。 最后,我们需要重载输出运算符<<,以便可以向控制台输出复数对象的实部和虚部。我们可以这样实现: ``` ostream& operator<<(ostream& os, const Complex& c) { os << c.real << " + " << c.imag << "i"; return os; } ``` 在这个重载函数中,我们需要用到输出流对象os和指向要输出数据的复数对象c。我们用输出流对象os输出实部和虚部,其中“+”表示实部和虚部之间的加号,“i”表示虚部的单位,“<<”表示输出流对象os。最后返回输出流对象os。 综上所述,我们可以实现复数类对象的输入运算符>>和输出运算符<<的重载。以下是完整代码示例:

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#include<iostream> using namespace std; #define pi 3.1415926 struct coord { double x; double y; }; double cot(double a); double DmsToRad(double Dms); coord For_Insec(double xA, double yA, double xB, double yB, double alfa, double beta, double a); int main() { double a; cout << "请申明坐标编号注记方式(逆时针为1,顺时针0:"; cin >> a; cout << endl; double x1, y1, x2, y2, alfa, beta; cout << "请输入已知坐标点A的x,y坐标:"; cin >> x1 >> y1; cout << endl; cout << "请输入已知坐标点B的x,y坐标:"; cin >> x2 >> y2; cout << endl; cout << "请输入测量角度α和β:"; cin >> alfa >> beta; coord p; p = For_Insec(x1, y1, x2, y2, alfa, beta, a); cout << endl; cout << "待定点P的坐标xp=" << p.x << " ,y=" << p.y; return 0; } double cot(double a)//cot三角函数 { return cos(a) / sin(a); } double DmsToRad(double Dms)//角度转换函数 { int i_Deg = (int)Dms; double temp = (Dms - i_Deg) * 100; int i_Min = (int)temp; double sec = (temp - i_Min) * 100; double Rad = (i_Deg + i_Min / 60.0 + sec / 3600)*pi / 180; return Rad; } coord For_Insec(double xA, double yA, double xB, double yB, double alfa, double beta, double a) { alfa = DmsToRad(alfa); beta = DmsToRad(beta); coord p; if (a)//逆时针注记 { p.x = (xA*cot(beta) + xB*cot(alfa) + (yB - yA)) / (cot(alfa) + cot(beta)); p.y = (yA*cot(beta) + yB*cot(alfa) + (xA - xB)) / (cot(alfa) + cot(beta)); } else { p.x = (xA*cot(beta) + xB*cot(alfa) + (yA - yB)) / (cot(alfa) + cot(beta)); p.y = (yA*cot(beta) + yB*cot(alfa) + (xB - xA)) / (cot(alfa) + cot(beta)); } return p; }优化上面代码

优化以下代码: // 初始化结果 long coherenceTotal = 0; long effectiveTotal = 0; long completeTotal = 0; long coherenceSuccess = 0; long effectiveSuccess = 0; long completeSuccess = 0; long lastCoherenceTotal = 0; long lastEffectiveTotal = 0; long lastCompleteTotal = 0; long lastCoherenceSuccess = 0; long lastEffectiveSuccess = 0; long lastCompleteSuccess = 0; // 平均结果 for (DqExecuteResult dqExecuteResult : dqExecuteResults) { String ruleName = dqExecuteResult.getRuleName(); int state = dqExecuteResult.getState(); int total = dqExecuteResult.getTotal(); double statisticsValue = dqExecuteResult.getStatisticsValue(); switch (ruleName) { case "(multi_table_accuracy)": coherenceTotal += total; coherenceSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; case "(null_check)": completeTotal += total; completeSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; default: effectiveTotal += total; effectiveSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; } } // 最新一次结果 for (DqExecuteResult dqExecuteResult : lastDqExecuteResults) { String ruleName = dqExecuteResult.getRuleName(); int state = dqExecuteResult.getState(); int total = dqExecuteResult.getTotal(); double statisticsValue = dqExecuteResult.getStatisticsValue(); switch (ruleName) { case "(multi_table_accuracy)": lastCoherenceTotal += total; lastCoherenceSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; case "(null_check)": lastCompleteTotal += total; lastCompleteSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; break; default: lastEffectiveTotal += total; lastEffectiveSuccess += (state == DqTaskState.FAILURE.getCode()) ? (total - Math.round(statisticsValue)) : total; } }

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:`三目运算符、`@`错误抑制)。 运算符的优先级决定了表达式的计算顺序,例如,`new`、`++/--`、`!`、`~`、`(int)`等具有较高优先级,而赋值运算符如`=`具有最低优先级。 **2.4 流程控制** 流程控制是编程中的...
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