.编写一个函数,输人三个整数,分别代表年、月、日,返回输人的这一天是当年的第几天,当输人年、月、日为不合理数据时,返回-1

时间: 2023-07-10 14:14:04 浏览: 62
好的,以下是对应的 Python 代码实现: ```python def day_of_year(year, month, day): # 判断年、月、日是否合法 if year < 0 or month < 1 or month > 12 or day < 1: return -1 days_in_month = [0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] # 判断是否为闰年 if year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0: days_in_month[2] = 29 # 判断日是否合法 if day > days_in_month[month]: return -1 # 计算当年的天数 day_count = 0 for i in range(1, month): day_count += days_in_month[i] day_count += day return day_count ``` 该函数首先会判断输入的年、月、日是否合法,如果不合法则返回-1。然后根据输入的年份判断是否为闰年,从而确定二月有多少天。接着,判断输入的日是否合法,如果不合法同样返回-1。最后,根据月份和天数计算出当年的第几天,并返回结果。
相关问题

编程输入年、月、日三个整数(保证是合法日期),输出这一天是这一年的第几天。

### 回答1: 可以使用Python语言编写一个程序来实现这个功能: ```python year = int(input("请输入年份:")) month = int(input("请输入月份:")) day = int(input("请输入日期:")) # 计算天数 days = for i in range(1, month): if i in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]: days += 31 elif i in [4, 6, 9, 11]: days += 30 else: if (year % 4 == and year % 100 != ) or year % 400 == : days += 29 else: days += 28 days += day print("这一天是这一年的第%d天。" % days) ``` 程序首先通过`input`函数获取用户输入的年、月、日三个整数,并将它们转换为整型。然后使用一个`for`循环来计算这一天是这一年的第几天。循环中,根据月份的不同,累加相应的天数。对于闰年的2月份,需要特殊处理。最后输出结果。 ### 回答2: 对于这个问题,我们可以采用以下的思路: 1. 首先判断输入的年份是否为闰年,如果是,那么这一年的第二月份有29天,否则有28天; 2. 确定每个月份的天数,并将它们存储在一个列表中; 3. 根据输入的月份和日数,求出这个日期在该年中的天数。 下面是具体的解释: 1. 判断闰年 闰年的规则是: 普通年份(非闰年)能够被4整除的年份为闰年。(2000年除外,它是闰年,因为能被400整除) 我们可以通过以下的代码判断一个年份是否是闰年: ``` if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or year % 400 == 0: # 是闰年 else: # 不是闰年 ``` 2. 确定每个月份的天数 根据平年和闰年的规则,我们可以先将每个月份的天数存储在一个列表中,代码如下: ``` month_days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31] if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or year % 400 == 0: # 如果是闰年 month_days[1] = 29 # 修改二月份的天数 ``` 3. 计算这个日期在一年中的天数 算法如下: - 将月份之前的天数相加,再加上当月的天数,即为一年中的天数。 - 如果是闰年,要考虑2月份的天数。 具体代码如下: ``` if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or year % 400 == 0: # 如果是闰年 month_days[1] = 29 # 修改二月份的天数 day_num = sum(month_days[:month-1]) + day # 计算总天数 print(day_num) ``` 最后,我们将以上内容整合起来,得到以下函数: ``` def day_num_func(year, month, day): month_days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31] if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or year % 400 == 0: month_days[1] = 29 day_num = sum(month_days[:month-1]) + day return day_num ``` 通过调用这个函数,我们可以得到任意一个日期在一年中的天数。 ### 回答3: 要解决这个问题,我们需要先了解一些基本的日期计算知识。首先,一个闰年是指能被4整除但不能被100整除,或者能被400整除的年份。因此,我们需要判断输入的年份是否为闰年,以确定2月份的天数。 其次,我们需要知道不同月份的天数。一年中1、3、5、7、8、10、12月份都有31天,4、6、9、11月份都有30天,而2月份在闰年和非闰年中的天数不同,闰年2月份有29天,非闰年2月份有28天。 有了这些基础知识之后,我们可以开始编写代码。首先,我们需要输入三个整数表示年、月、日,然后判断输入的年份是否为闰年,如果是则2月份的天数为29,否则为28。接下来,我们需要计算所输入日期之前所有月份的天数之和,再加上输入日期的日数,即可得到这一天是这一年的第几天。 下面是一个简单的Python代码实现: ```python year = int(input("请输入年份:")) month = int(input("请输入月份:")) day = int(input("请输入日期:")) # 判断是否为闰年 if year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0: feb_days = 29 else: feb_days = 28 # 计算每个月份的天数 month_days = [31, feb_days, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] # 计算之前月份的天数之和 total_days = sum(month_days[:month-1]) # 加上输入日期的天数 total_days += day print("这一天是这一年的第%d天。" % total_days) ``` 需要注意的是,这个代码中并没有对输入做太多的错误检查,例如输入月份大于12或者日期大于该月份的天数等等情况。在实际开发中,我们需要对这些错误进行处理,以增强代码的健壮性和鲁棒性。

编写python函数如果公元1800年为一月一号为星期三,那么任意一个日期的年月日输出这天是星期几

可以使用datetime模块中的weekday()方法来实现。 代码如下: ```python import datetime def get_weekday(year, month, day): # 获取这一天的日期对象 date = datetime.date(year, month, day) # 返回星期几(0表示星期一,6表示星期日) return date.weekday() + 1 if date.weekday() != 6 else 0 ``` 函数接收三个参数:年、月、日。返回值为一个整数,表示这一天是星期几。其中,weekday()方法返回的是一个整数,表示星期几,0表示星期一,6表示星期日。因此,需要将这个值加1,并对7取余(如果是星期日,则返回0)。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

JS将时间秒转换成天小时分钟秒的字符串

可以通过调用`Date`对象的`getTime()`方法来获取自1970年1月1日以来的毫秒数,这实际上就是一个时间戳。例如: ```javascript var now = new Date(); console.log(now.getTime()); ``` 2. **将指定日期转换为...
recommend-type

100个经典c例子。很经典的 。多练习

**程序3** 是一个寻找特定数值的问题,要求找到一个整数,使其加上100和168后分别成为完全平方数。程序运用了数学函数`sqrt`来计算平方根,并通过比较平方根的平方值与原数的关系来判断是否为完全平方数。这体现了...
recommend-type

十天学会ASP.net--我认为ASP.NET比ASP难很多,希望大家做好准备

第一天 我认为ASP.NET比ASP难很多,希望大家做好准备。难难在实现同一个效果有很多方法,大家或许会疑惑。十天学会系列教程会清晰的写出各种方法,让大家能少一点坎坷。在ASP里面,大家几乎都是使用VB,数据库嘛,也...
recommend-type

电力电子与电力传动专业《电子技术基础》期末考试试题

"电力电子与电力传动专业《电子技术基础》期末考试题试卷(卷四)" 这份试卷涵盖了电子技术基础中的多个重要知识点,包括运放的特性、放大电路的类型、功率放大器的作用、功放电路的失真问题、复合管的运用以及集成电路LM386的应用等。 1. 运算放大器的理论: - 理想运放(Ideal Op-Amp)具有无限大的开环电压增益(A_od → ∞),这意味着它能够提供非常高的电压放大效果。 - 输入电阻(rid → ∞)表示几乎不消耗输入电流,因此不会影响信号源。 - 输出电阻(rod → 0)意味着运放能提供恒定的电压输出,不随负载变化。 - 共模抑制比(K_CMR → ∞)表示运放能有效地抑制共模信号,增强差模信号的放大。 2. 比例运算放大器: - 闭环电压放大倍数取决于集成运放的参数和外部反馈电阻的比例。 - 当引入负反馈时,放大倍数与运放本身的开环增益和反馈网络电阻有关。 3. 差动输入放大电路: - 其输入和输出电压的关系由差模电压增益决定,公式通常涉及输入电压差分和输出电压的关系。 4. 同相比例运算电路: - 当反馈电阻Rf为0,输入电阻R1趋向无穷大时,电路变成电压跟随器,其电压增益为1。 5. 功率放大器: - 通常位于放大器系统的末级,负责将较小的电信号转换为驱动负载的大电流或大电压信号。 - 主要任务是放大交流信号,并将其转换为功率输出。 6. 双电源互补对称功放(Bipolar Junction Transistor, BJT)和单电源互补对称功放(Single Supply Operational Amplifier, Op-Amp): - 双电源互补对称功放常被称为OTL电路,而单电源对称功放则称为OCL电路。 7. 交越失真及解决方法: - 在功放管之间接入偏置电阻和二极管,提供适当的偏置电流,使功放管在静态时工作在线性区,避免交越失真。 8. 复合管的电流放大系数: - 复合管的电流放大系数约等于两个组成管子的电流放大系数之乘积。 9. 复合管的构建原则: - 确保每个参与复合的管子的电流方向正确。 - 复合管的类型由参与复合的两个管子中的一种类型决定。 10. 复合管的优势与缺点: - 优点是能提高电流放大能力,增加集电极电流的负载能力。 - 缺点是热稳定性较差,可通过在第一个管子的发射极连接电阻来改善。 11. LM386集成电路: - 脚2是反相输入端,脚3是同相输入端。 - 脚1和8之间的外接元件用于调节增益和频率响应。 - 脚7通常是电源接地端。 - 脚5是一个内部电平移位器,用于设置工作电压范围。 - 脚4和6通常连接到电源的正负极。 12. 整流滤波电路: - 直流电压的稳定性受整流二极管的前向电压和滤波电容的充电/放电特性影响。 - 当二极管的前向电压变化或滤波电容的值改变时,输出直流电压会有波动。 这份试卷全面测试了学生对电子技术基础理论的理解,包括放大电路设计、运算放大器应用、功率放大器的工作原理,以及集成电路在实际电路中的运用。学生需要掌握这些概念并能灵活应用。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

VGGNet与其他深度学习模型对比:优缺点全解析,做出明智的模型选择

![VGGNet与其他深度学习模型对比:优缺点全解析,做出明智的模型选择](https://img-blog.csdnimg.cn/a02739db1463453db084046846e0549d.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA5Lmd5LmF5ZGA,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16) # 1. 深度学习模型概述 深度学习模型是一种强大的机器学习算法,它通过模拟人脑中的神经网络结构来学习和处理复杂数据。深度学习模
recommend-type

mysql 索引类型

MySQL中的索引类型主要有以下几种: 1. **B树索引(BTREE)**:这是最常用的索引类型,适用于大多数查询操作。B树索引的数据结构类似于一颗平衡二叉树,支持范围查询和排序。 2. **哈希索引(HASH)**:也称为散列索引,查找速度非常快,但只适用于等值查询(等于某个值),不支持范围查询。 3. **全文索引(FULLTEXT)**:用于全文本搜索,如MATCH AGAINST语句,适合于对文本字段进行复杂的搜索。 4. **空间索引(SPATIAL)**:如R-Tree,专为地理位置数据设计,支持点、线、面等几何形状的操作。 5. **唯一索引(UNIQUE)**:B树
recommend-type

电力电子技术期末考试题:电力客户与服务管理专业

"电力客户与服务管理专业《电力电子技术》期末考试题试卷(卷C)" 这份试卷涵盖了电力电子技术的基础知识,主要涉及放大电路的相关概念和分析方法。以下是试卷中的关键知识点: 1. **交流通路**:在放大器分析中,交流通路是指忽略直流偏置时的电路模型,它是用来分析交流信号通过放大器的路径。在绘制交流通路时,通常将电源电压视为短路,保留交流信号所影响的元件。 2. **放大电路的分析方法**:包括直流通路分析、交流通路分析和瞬时值图解法。直流通路关注的是静态工作点的确定,交流通路关注的是动态信号的传递。 3. **静态工作点稳定性**:当温度变化时,三极管参数会改变,可能导致放大电路静态工作点的漂移。为了稳定工作点,可以采用负反馈电路。 4. **失真类型**:由于三极管的非线性特性,会导致幅度失真,即非线性失真;而放大器对不同频率信号放大倍数的不同则可能导致频率响应失真或相位失真。 5. **通频带**:表示放大器能有效放大的频率范围,通常用下限频率fL和上限频率fH来表示,公式为fH-fL。 6. **多级放大器的分类**:包括输入级、中间级和输出级。输入级负责处理小信号,中间级提供足够的电流驱动能力,输出级则要满足负载的需求。 7. **耦合方式**:多级放大电路间的耦合有直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,每种耦合方式有其特定的应用场景。 8. **交流和直流信号放大**:若需要同时放大两者,通常选用直接耦合的方式。 9. **输入和输出电阻**:多级放大电路的输入电阻等于第一级的输入电阻,输出电阻等于最后一级的输出电阻。总电压放大倍数是各级放大倍数的乘积。 10. **放大器的基本组合状态**:包括共基放大、共集放大(又称射极跟随器)和共源放大。共集放大电路的电压放大倍数接近于1,但具有高输入电阻和低输出电阻的特性。 11. **场效应管的工作区域**:场效应管的输出特性曲线有截止区、饱和区和放大区。在放大区,场效应管可以作为放大器件使用。 12. **场效应管的控制机制**:场效应管利用栅极-源极间的电场来控制漏极-源极间的电流,因此被称为电压控制型器件。根据结构和工作原理,场效应管分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管(MOSFET)。 13. **场效应管的电极**:包括源极(Source)、栅极(Gate)和漏极(Drain)。 14. **混合放大电路**:场效应管与晶体三极管结合可以构成各种类型的放大电路,如互补对称电路(如BJT的差分对电路)和MOSFET的MOS互补电路等。 这些知识点是电力电子技术中的基础,对于理解和设计电子电路至关重要。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

VGGNet训练技巧大公开:如何提升VGGNet模型性能,解锁图像分类的奥秘

![VGGNet训练技巧大公开:如何提升VGGNet模型性能,解锁图像分类的奥秘](https://img3.gelonghui.com/2e78e-d473e9f6-428a-4cab-9fa9-27eb10a6a522.png) # 1. VGGNet模型简介 VGGNet,全称Visual Geometry Group Network,是一种卷积神经网络(CNN)模型,由牛津大学视觉几何组于2014年提出。VGGNet以其简单、易于实现的网络结构和出色的图像分类性能而闻名。 VGGNet的核心结构由一系列卷积层和池化层组成。卷积层负责提取图像特征,而池化层则用于减少特征图的尺寸。VG