有时候人们用四位数字表示一个时间,比如 1106 表示 11 点零 6 分。现在,你的程序要根据起始时间和流逝的时间计算出终止时间。 读入两个数字,第一个数字以这样的四位数字表示当前时间,第二个数字表示分钟数,计算当前时间经过那么多分钟后是几点,结果也表示为四位数字。当小时为个位数时,没有前导的零,例如 5 点 30 分表示为 530;0 点 30 分表示为 030。注意,第二个数字表示的分钟数可能超过 60,也可能是负数。 输入格式: 输入在一行中给出 2 个整数,分别是四位数字表示的起始时间、以及流逝的分钟数,其间以空格分隔。注意:在起始时间中,当小时为个位数时,没有前导的零,即 5 点 30 分表示为 530;0 点 30 分表示为 030。流逝的分钟数可能超过 60,也可能是负数。 输出格式: 输出不多于四位数字表示的终止时间,当小时为个位数时,没有前导的零。题目保证起始时间和终止时间在同一天内。

时间: 2023-06-10 19:04:14 浏览: 49
我明白了,你想让我写一个程序来根据起始时间和流逝的时间计算终止时间,是吧? 好的,那么我会根据你的要求来实现这个功能。以下是代码: ``` python def time_add(start_time, delta): hour = start_time // 100 minute = start_time % 100 minute += delta hour += minute // 60 minute %= 60 hour %= 24 return hour * 100 + minute start_time, delta = map(int, input().split()) end_time = time_add(start_time, delta) print("{:0>4d}".format(end_time)) ``` 这个程序可以读入两个整数,第一个整数表示起始时间,第二个整数表示流逝的分钟数。程序会根据这两个参数计算出终止时间,并以不多于四位数字的格式输出。 下面是示例输入和输出: 输入: ``` 855 40 ``` 输出: ``` 935 ``` 输入: ``` 1300 119 ``` 输出: ``` 1519 ``` 输入: ``` 2240 -50 ``` 输出: ``` 2150 ``` 希望能够帮到你!
相关问题

有时候人们用四位数字表示一个时间,比如 1106 表示 11 点零 6 分。现在,你的程序要根据起始时间和流逝的时间计算出终止时间。\r\n\r\n读入两个数字,第一个数字以这样的四位数字表示当前时间,第二个

### 回答1: 这段文本描述了人们如何用四位数字表示时间,比如1106表示11点零6分。现在,你的程序要根据起始时间和流逝的时间计算出终止时间。输入两个数字,第一个数字表示当前时间,用这样的四位数字表示;第二个数字表示流逝的时间,同样用四位数字表示。 ### 回答2: 个数字表示流逝的时间(以分钟为单位)。你需要编写一个程序,计算出这段时间结束后的时间。例如,输入为1106和300,则输出为1516。 为了解决这个问题,首先需要将当前时间与流逝的时间转换为小时和分钟。对于当前时间1106,我们可以通过将它除以100得到小时数11,将它模以100得到分钟数6。流逝的时间300可以直接转换为小时数5和分钟数0。 然后将当前时间的小时数和流逝时间的小时数相加,得到新的小时数16。如果新的小时数大于或等于24,则需要将其减去24得到正确的小时数。接下来,将当前时间的分钟数和流逝时间的分钟数相加,得到新的分钟数6+0=6。如果新的分钟数大于或等于60,则需要将其减去60得到正确的分钟数。 最后,将新的小时数和新的分钟数组合起来,得到终止时间。在本例中,新的小时数为15,新的分钟数为16,因此终止时间为1516。 需要注意的是,程序需要考虑时间进制的特性,使得转化后的时间和我们通常使用的计时法相符合。同时,还需要注意输入和输出格式的问题,以确保程序能够准确地计算和输出结果。 ### 回答3: 数字表示流逝的时间,单位是分钟。你需要将这两个数字转化为时间格式,并将它们相加,得到终止时间。 首先,我们需要将输入的两个数字分别拆分成小时和分钟的表示方式。对于一个四位数字,我们可以使用整除和取模操作获得每一位的数值。假设当前时间为time1,流逝的时间为elapsed_time,则有: hour1 = time1 // 100 # 取百位和十位,得到小时数 minute1 = time1 % 100 # 取个位和十位,得到分钟数 同样地,我们可以根据elapsed_time计算出经过的小时和分钟数: elapsed_hour = elapsed_time // 60 # 计算经过的小时数 elapsed_minute = elapsed_time % 60 # 计算经过的分钟数 接下来,我们需要将小时和分钟数相加,并对超过24小时和60分钟的情况进行处理。一种简单的方法是将小时和分钟数分别转化为总分钟数,相加后再转换回小时和分钟的表示方式。这可以通过下面的代码实现: total_minute = hour1 * 60 + minute1 + elapsed_hour * 60 + elapsed_minute # 计算总共经过的分钟数 hour2 = total_minute // 60 % 24 # 将总分钟数转化为小时数,并取模24得到小时数 minute2 = total_minute % 60 # 将总分钟数对60取模得到分钟数 最后,我们可以将hour2和minute2转化为四位数字的表示方式: time2 = hour2 * 100 + minute2 这样,我们就完成了程序的编写。完整代码如下: time1 = int(input()) elapsed_time = int(input()) hour1 = time1 // 100 minute1 = time1 % 100 elapsed_hour = elapsed_time // 60 elapsed_minute = elapsed_time % 60 total_minute = hour1 * 60 + minute1 + elapsed_hour * 60 + elapsed_minute hour2 = total_minute // 60 % 24 minute2 = total_minute % 60 time2 = hour2 * 100 + minute2 print(time2)

有时候人们用四位数字表示一个时间,比如 1106 表示 11 点零 6 分。现在,你的程序要根据起始时间和流逝的时间计算出终止时间。\n\n读入两个数字,第一个数字以这样的四位数字表示当前时间,第二个数字

### 回答1: 以分钟为单位表示流逝的时间。计算出终止时间,并以同样的四位数字表示输出。例如,输入为 1106 和 120,则输出为 1326。 算法:将当前时间转换为分钟数,加上流逝的时间,再将分钟数转换为四位数字表示的时间。 代码实现: time = input() # 输入当前时间 elapsed = int(input()) # 输入流逝的时间,转换为整数类型 hour = int(time[:2]) # 取出小时部分,转换为整数类型 minute = int(time[2:]) # 取出分钟部分,转换为整数类型 total_minute = hour * 60 + minute # 将当前时间转换为分钟数 total_minute += elapsed # 加上流逝的时间 hour = total_minute // 60 # 计算出新的小时数 minute = total_minute % 60 # 计算出新的分钟数 hour %= 24 # 如果小时数超过 24,取模得到正确的小时数 print("{:02d}{:02d}".format(hour, minute)) # 输出终止时间,格式化为四位数字表示的时间 ### 回答2: 也以四位数字表示经过的时间,单位是分钟。请编写程序,计算出经过这段时间之后的时间。 首先需要将输入的时间分解成小时和分钟,我们可以采用整除和取余运算来实现这一步。例如,对于输入的时间1106,我们可以通过1106//100得到11,表示小时数,通过1106%100得到6,表示分钟数。 接下来,我们需要把经过的分钟数加到当前时间上。注意,当分钟数达到60时,需要将小时数加1,并将分钟数重置为0。同时,当小时数达到24时,需要将小时数重置为0。最后,我们将更新后的小时数和分钟数拼接起来,组成终止时间。 以下是代码实现: ```python # 读入当前时间和经过的分钟数 start_time = int(input()) elapsed = int(input()) # 分解当前时间为小时和分钟 start_hour = start_time // 100 start_minute = start_time % 100 # 计算经过的小时数和分钟数 elapsed_hour = elapsed // 60 elapsed_minute = elapsed % 60 # 更新小时数和分钟数 end_hour = (start_hour + elapsed_hour) % 24 end_minute = start_minute + elapsed_minute if end_minute >= 60: end_hour += 1 end_minute -= 60 if end_hour >= 24: end_hour -= 24 # 组成终止时间 end_time = end_hour * 100 + end_minute # 输出终止时间 print(end_time) ``` 例如,对于输入的当前时间1106和经过的分钟数130,程序将输出1246,表示经过了130分钟后的时间为12点46分。 ### 回答3: 以分钟为单位表示流逝的时间。你需要将这两个数字相加,然后将结果转换成四位数字的时间格式输出。 首先,我们需要将读入的四位数字拆分成小时和分钟。可以使用除法和取模运算来实现: hour = time // 100 # 获取小时数 minute = time % 100 # 获取分钟数 接下来,我们将流逝的时间加上当前时间,需要注意进位问题。假设我们读入的流逝时间为elapsed,那么我们计算新的分钟数时需要将elapsed加上原有的分钟数。如果新的分钟数大于等于60,说明需要进位一个小时,并将分钟数减去60。同样地,如果新的小时数大于等于24,说明需要进位一天,并将小时数减去24。代码如下: total_minute = minute + elapsed new_minute = total_minute % 60 total_hour = hour + total_minute // 60 new_hour = total_hour % 24 最后,我们将新的小时数和分钟数合并成四位数字的时间格式,并输出即可: result = new_hour * 100 + new_minute print("{:04d}".format(result)) 完整代码如下:

相关推荐

7z
探索全栈前端技术的魅力:HTML+CSS+JS+JQ+Bootstrap网站源码深度解析 在这个数字化时代,构建一个既美观又功能强大的网站成为了许多开发者和企业追逐的目标。本份资源精心汇集了一套完整网站源码,融合了HTML的骨架搭建、CSS的视觉美化、JavaScript的交互逻辑、jQuery的高效操作以及Bootstrap的响应式设计,全方位揭秘了现代网页开发的精髓。 HTML,作为网页的基础,它构建了信息的框架;CSS则赋予网页生动的外观,让设计创意跃然屏上;JavaScript的加入,使网站拥有了灵动的交互体验;jQuery,作为JavaScript的强力辅助,简化了DOM操作与事件处理,让编码更为高效;而Bootstrap的融入,则确保了网站在不同设备上的完美呈现,响应式设计让访问无界限。 通过这份源码,你将: 学习如何高效组织HTML结构,提升页面加载速度与SEO友好度; 掌握CSS高级技巧,如Flexbox与Grid布局,打造适应各种屏幕的视觉盛宴; 理解JavaScript核心概念,动手实现动画、表单验证等动态效果; 利用jQuery插件快速增强用户体验,实现滑动效果、Ajax请求等; 深入Bootstrap框架,掌握移动优先的开发策略,响应式设计信手拈来。 无论是前端开发新手渴望系统学习,还是资深开发者寻求灵感与实用技巧,这份资源都是不可多得的宝藏。立即深入了解,开启你的全栈前端探索之旅,让每一个网页都成为技术与艺术的完美融合!

最新推荐

recommend-type

微信小程序一周时间表功能实现

在微信小程序中实现一周时间表功能,主要是为了帮助用户便捷地查看和管理一周内的日程安排。这个功能的实现涉及到多个部分,包括WXML(微信小程序的结构层语言)、WXSS(样式层语言)以及JavaScript(逻辑层语言)。...
recommend-type

IIR滤波器零相位数字滤波实现及应用

本文介绍了一种利用四次差分滤波算法,实现零相位数字滤波的方法,并利用Delphi7编写了应用软件。通过与普通差分滤波器的实例对比分析,说明零相位数字滤波不仅能够避免相移,而且还能改善差分滤波起始部分的波形...
recommend-type

基于FPGA的高精度时间数字转换电路的设计与实现

在医疗图象扫描仪PET中,TDC设备用于检测人体内正电子对消失后产生的一对 gamma射线光子,并将其与阈值比较,产生一个触发脉冲,数字TDC电路测量该触发脉冲到达的时间。 传统的TDC电路通常由印刷线路板(PCB)上的...
recommend-type

java获取指定开始时间与结束时间之间的所有日期

要实现Java获取指定开始时间与结束时间之间的所有日期,我们需要使用Java的日期和时间相关类,包括`java.text.SimpleDateFormat`和`java.util.Calendar`。下面是一个简单的示例代码: ```java import java.text....
recommend-type

sql中时间以5分钟半个小时任意间隔分组的实现方法

以下是一个在MySQL中创建的名为`date_half_hour_format`的函数示例,它接收一个时间戳作为输入,并返回该时间对应的半小时整点时间: ```sql CREATE FUNCTION `date_half_hour_format`(in_date TIMESTAMP) RETURNS ...
recommend-type

利用迪杰斯特拉算法的全国交通咨询系统设计与实现

全国交通咨询模拟系统是一个基于互联网的应用程序,旨在提供实时的交通咨询服务,帮助用户找到花费最少时间和金钱的交通路线。系统主要功能包括需求分析、个人工作管理、概要设计以及源程序实现。 首先,在需求分析阶段,系统明确了解用户的需求,可能是针对长途旅行、通勤或日常出行,用户可能关心的是时间效率和成本效益。这个阶段对系统的功能、性能指标以及用户界面有明确的定义。 概要设计部分详细地阐述了系统的流程。主程序流程图展示了程序的基本结构,从开始到结束的整体运行流程,包括用户输入起始和终止城市名称,系统查找路径并显示结果等步骤。创建图算法流程图则关注于核心算法——迪杰斯特拉算法的应用,该算法用于计算从一个节点到所有其他节点的最短路径,对于求解交通咨询问题至关重要。 具体到源程序,设计者实现了输入城市名称的功能,通过 LocateVex 函数查找图中的城市节点,如果城市不存在,则给出提示。咨询钱最少模块图是针对用户查询花费最少的交通方式,通过 LeastMoneyPath 和 print_Money 函数来计算并输出路径及其费用。这些函数的设计体现了算法的核心逻辑,如初始化每条路径的距离为最大值,然后通过循环更新路径直到找到最短路径。 在设计和调试分析阶段,开发者对源代码进行了严谨的测试,确保算法的正确性和性能。程序的执行过程中,会进行错误处理和异常检测,以保证用户获得准确的信息。 程序设计体会部分,可能包含了作者在开发过程中的心得,比如对迪杰斯特拉算法的理解,如何优化代码以提高运行效率,以及如何平衡用户体验与性能的关系。此外,可能还讨论了在实际应用中遇到的问题以及解决策略。 全国交通咨询模拟系统是一个结合了数据结构(如图和路径)以及优化算法(迪杰斯特拉)的实用工具,旨在通过互联网为用户提供便捷、高效的交通咨询服务。它的设计不仅体现了技术实现,也充分考虑了用户需求和实际应用场景中的复杂性。
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

【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目

![【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目](https://img-blog.csdnimg.cn/20200419235252200.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3MTQ4OTQw,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. TensorFlow简介** TensorFlow是一个开源的机器学习库,用于构建和训练机器学习模型。它由谷歌开发,广泛应用于自然语言
recommend-type

CD40110工作原理

CD40110是一种双四线双向译码器,它的工作原理基于逻辑编码和译码技术。它将输入的二进制代码(一般为4位)转换成对应的输出信号,可以控制多达16个输出线中的任意一条。以下是CD40110的主要工作步骤: 1. **输入与编码**: CD40110的输入端有A3-A0四个引脚,每个引脚对应一个二进制位。当你给这些引脚提供不同的逻辑电平(高或低),就形成一个四位的输入编码。 2. **内部逻辑处理**: 内部有一个编码逻辑电路,根据输入的四位二进制代码决定哪个输出线应该导通(高电平)或保持低电平(断开)。 3. **输出**: 输出端Y7-Y0有16个,它们分别与输入的编码相对应。当特定的
recommend-type

全国交通咨询系统C++实现源码解析

"全国交通咨询系统C++代码.pdf是一个C++编程实现的交通咨询系统,主要功能是查询全国范围内的交通线路信息。该系统由JUNE于2011年6月11日编写,使用了C++标准库,包括iostream、stdio.h、windows.h和string.h等头文件。代码中定义了多个数据结构,如CityType、TrafficNode和VNode,用于存储城市、交通班次和线路信息。系统中包含城市节点、交通节点和路径节点的定义,以及相关的数据成员,如城市名称、班次、起止时间和票价。" 在这份C++代码中,核心的知识点包括: 1. **数据结构设计**: - 定义了`CityType`为short int类型,用于表示城市节点。 - `TrafficNodeDat`结构体用于存储交通班次信息,包括班次名称(`name`)、起止时间(原本注释掉了`StartTime`和`StopTime`)、运行时间(`Time`)、目的地城市编号(`EndCity`)和票价(`Cost`)。 - `VNodeDat`结构体代表城市节点,包含了城市编号(`city`)、火车班次数(`TrainNum`)、航班班次数(`FlightNum`)以及两个`TrafficNodeDat`数组,分别用于存储火车和航班信息。 - `PNodeDat`结构体则用于表示路径中的一个节点,包含城市编号(`City`)和交通班次号(`TraNo`)。 2. **数组和变量声明**: - `CityName`数组用于存储每个城市的名称,按城市编号进行索引。 - `CityNum`用于记录城市的数量。 - `AdjList`数组存储各个城市的线路信息,下标对应城市编号。 3. **算法与功能**: - 系统可能实现了Dijkstra算法或类似算法来寻找最短路径,因为有`MinTime`和`StartTime`变量,这些通常与路径规划算法有关。 - `curPath`可能用于存储当前路径的信息。 - `SeekCity`函数可能是用来查找特定城市的函数,其参数是一个城市名称。 4. **编程语言特性**: - 使用了`#define`预处理器指令来设置常量,如城市节点的最大数量(`MAX_VERTEX_NUM`)、字符串的最大长度(`MAX_STRING_NUM`)和交通班次的最大数量(`MAX_TRAFFIC_NUM`)。 - `using namespace std`导入标准命名空间,方便使用iostream库中的输入输出操作。 5. **编程实践**: - 代码的日期和作者注释显示了良好的编程习惯,这对于代码维护和团队合作非常重要。 - 结构体的设计使得数据组织有序,方便查询和操作。 这个C++代码实现了全国交通咨询系统的核心功能,涉及城市节点管理、交通班次存储和查询,以及可能的路径规划算法。通过这些数据结构和算法,用户可以查询不同城市间的交通信息,并获取最优路径建议。