如何实现一个函数来逆序一个整数的数值部分(不考虑正负号和前导零)?

时间: 2024-09-21 20:04:27 浏览: 42
要实现一个函数来逆序一个整数的数值部分,可以先将整数转换成字符串,然后对字符串进行反转,最后再将反转后的字符串转换回整数。以下是一个简单的Python示例: ```python def reverse_num(n): # 将整数转换为字符串 str_n = str(n) # 如果输入的是负数,需要处理负号 if str_n[0] == '-': sign = -1 str_n = str_n[1:] else: sign = 1 # 反转字符串 reversed_str_n = str_n[::-1] # 如果原数字有前导零,则保留,因为反转后前导零不会丢失 # 否则去掉所有非数字字符并转换回整数 result = int(''.join(filter(str.isdigit, reversed_str_n))) # 添加负号回去 return sign * result # 示例 print(reverse_num(12345)) # 输出:54321 print(reverse_num(-67890)) # 输出:-9876 ``` 这个函数会处理整数的正负号,并忽略掉前导零。如果输入的不是整数,可能会导致错误,所以在实际应用中,还需要加上输入验证。
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2.求一个整数的逆序数。定义函数:def reverse(n),该函数返回一个整数的逆序数。 当整数含有结尾的0时,输出不应带有前导的0。比如输入100,输出应该是1。 编写一个main函数,输入一个整数,调用reverse函数,显示该整数的逆序数。 【输入】 一行中给出一个整数。 【输出】 一行中输出该整数的逆序数。 【输入示例】 -123 【输出示例】 -321

好的,我明白了。下面是实现函数 `reverse(n)` 的 Python 代码: ```python def reverse(n): s = str(n) if s[0] == '-': return int('-' + s[:0:-1]) else: return int(s[::-1]) ``` 该函数首先将整数转换为字符串,然后根据正负号分别处理。如果是负数,则将负号和除第一位外的其他位倒序拼接。如果是正数,则直接将所有位倒序拼接。最后将结果转换回整数并返回。 下面是实现 `main` 函数的 Python 代码: ```python def main(): n = int(input()) print(reverse(n)) ``` 该函数首先读入一个整数,然后调用 `reverse` 函数得到逆序数并输出。 你可以将以上两个函数放在同一个文件中,然后运行 `main` 函数即可。注意,如果你的输入整数含有前导零,Python 会自动去掉。

使用递归编写一个程序,逆序输出一个非负整数。例如输入1234,输出4321(不含前导0)。

### 回答1: 可以使用递归函数,每次取出整数的最后一位,然后将剩余的部分传入递归函数中,直到整个整数被取完。最后将每次取出的数字拼接起来即可。 以下是一个示例代码: ```python def reverse_num(num): if num < 10: return str(num) else: last_digit = num % 10 remaining_num = num // 10 return str(last_digit) + reverse_num(remaining_num) num = 1234 reversed_num = reverse_num(num) print(reversed_num) # 输出 4321 ``` 在递归函数中,首先判断整数是否只有一位,如果是,则直接返回该数字的字符串形式。否则,取出整数的最后一位,并将剩余部分传入递归函数中。递归函数返回的是每次取出的数字的字符串形式,最后将它们拼接起来即可得到逆序的整数。 ### 回答2: 递归是指在函数内调用自己,本题要求逆序输出一个非负整数,可以考虑对该整数进行取模操作,得到末位数字,然后将该末位数字加入结果中,再将原整数除以10,递归调用函数,直至原整数为0,返回结果即可。 具体实现如下: ```python def reverse_num(n): if n == 0: # 原整数为0,递归终止 return 0 else: last_digit = n % 10 # 取末位数字 return last_digit * 10 ** (len(str(n))-1) + reverse_num(n // 10) # 递归调用,将末位数字加入结果中 num = 1234 print(reverse_num(num)) # 输出4321 ``` 实现过程中,可以用 len(str(n)) 获取原整数的位数,然后求出该位数对应的10的幂次方,乘以末位数字即为该位数下的数字。递归边界为原整数为0,此时递归终止,返回结果即可。 ### 回答3: 递归是一种函数调用自身的编程方法,在这个问题中,我们可以采用递归的方式,将输入的非负整数的最后一位不断地取出来,并输出,然后再将这个非负整数除以10作为新的输入,如此循环,直到这个非负整数变成0为止。 具体实现过程如下: 1.定义一个递归函数reverse,接收一个非负整数作为参数; 2.判断输入的非负整数是否为0,若为0,则直接返回; 3.否则,将这个非负整数对10取余,得到其最后一位数字,然后将这个数字输出; 4.将这个非负整数除以10,得到新的输入,再次调用reverse函数; 5.最终,所有的数字都被逆序输出。 下面是该程序的具体代码实现: ``` #include <stdio.h> void reverse(unsigned int n) { if (n == 0) { return; } printf("%d", n % 10); reverse(n / 10); } int main() { unsigned int n; printf("请输入一个非负整数:"); scanf("%u", &n); reverse(n); return 0; } ``` 需要注意的是,由于输入的是非负整数,因此递归结束的条件是n等于0,而不是小于等于0,否则将会出现负数的情况。 此外,为了保证输出不含前导0,需要在输入时使用无符号整型unsigned int来存储输入的非负整数。
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