编写一个递归函数,将一个正整数的每一位取出来并按从高位到低位的顺序依次输出,数字之间加上短横线。

时间: 2023-06-23 20:10:28 浏览: 92
以下是 Python 语言的实现代码: ```python def print_digits(n): if n < 10: print(n) else: print_digits(n // 10) print("-") print(n % 10) ``` 这个函数首先检查输入的数字是否小于 10,如果是,直接输出该数字。否则,使用递归调用将该数字的第一位和剩余部分分离。然后递归调用该函数来处理剩余部分,最后在每次递归调用返回时输出一个短横线并输出该数字的最后一位。
相关问题

c++编写一个递归函数,将一个正整数的每一位取出来并按从高位到低位的顺序依次输出,数字之间加上短横线。

以下是C++递归函数的实现: ```cpp #include <iostream> using namespace std; void printDigits(int n) { if (n < 10) { // 如果只剩一位数字 cout << n; // 直接输出该数字 } else { // 否则递归输出高位数字 printDigits(n / 10); cout << "-" << n % 10; // 输出当前位数字并加上短横线 } } int main() { int n; cout << "请输入一个正整数:"; cin >> n; cout << "该数字的每一位为:"; printDigits(n); cout << endl; return 0; } ``` 该程序会从输入读取一个正整数,然后调用`printDigits`函数递归输出该数字的每一位。在递归过程中,每次先递归输出高位数字,然后输出当前位数字并加上短横线。最终输出的数字是从高位到低位的顺序。例如,输入12345,输出为1-2-3-4-5。

编写一个递归函数,将一个正整数的每一位取出来并按从高位到低位的顺序依次输出,数字之间加上短横线。c语言

以下是一个递归函数实现: ```c #include <stdio.h> void printDigits(int num) { if (num < 10) { // 递归结束条件 printf("%d", num); } else { printDigits(num / 10); // 递归调用 printf("-%d", num % 10); } } int main() { int num; printf("请输入一个正整数:"); scanf("%d", &num); printf("该数的每一位按从高到低顺序依次输出为:"); printDigits(num); printf("\n"); return 0; } ``` 函数printDigits接受一个正整数作为参数,先判断该数是否小于10,如果是,则直接输出该数;如果不是,则递归调用自身,将num除以10作为新的参数传入,直到num小于10为止。在递归回溯的过程中,每次输出num模10的结果,并在数字之间加上短横线。最后在主函数中调用该函数并输出结果。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

基于matlab实现人工免疫算法的解决TSP问题的方法

基于matlab实现人工免疫算法的解决TSP问题的方法,体现了免疫算法在进化计算过程中的抗原学习、记忆机制、浓度调节机制以及多样性抗体保持策略等优良特性.rar
recommend-type

麦肯锡图表绘制培训.pptx

麦肯锡图表绘制培训.pptx
recommend-type

Java_Android的自由轻量级流媒体前端.zip

Java_Android的自由轻量级流媒体前端
recommend-type

node-v18.20.2-linux-arm64

node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64 node-v18.20.2-linux-arm64node-v18.20.2-linux-arm64
recommend-type

华为的OD(Organizational Development)

华为的OD(Organizational Development)
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
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】增量式PID的simulink仿真实现

# 2.1 Simulink仿真环境简介 Simulink是MATLAB中用于建模、仿真和分析动态系统的图形化环境。它提供了一个直观的用户界面,允许用户使用块和连接线来创建系统模型。Simulink模型由以下元素组成: - **子系统:**将复杂系统分解成更小的、可管理的模块。 - **块:**代表系统中的组件,如传感器、执行器和控制器。 - **连接线:**表示信号在块之间的流动。 Simulink仿真环境提供了广泛的块库,涵盖了各种工程学科,包括控制系统、电子和机械工程。它还支持用户自定义块的创建,以满足特定仿真需求。 # 2. Simulink仿真环境的搭建和建模 ### 2.
recommend-type

训练集和测试集的准确率都99%,但是预测效果不好

即使训练集和测试集的准确率都很高,但是在实际的预测中表现不佳,可能会有以下几个原因: 1. 数据质量问题:模型训练和测试的数据可能存在问题,比如数据标签错误、数据集采样不均衡、数据集中存在异常值等问题,这些问题可能会导致模型在实际预测中表现不佳。 2. 特征工程问题:模型的特征工程可能存在问题,导致模型无法很好地捕捉数据的特征,从而影响预测效果。 3. 模型选择问题:模型的选择可能不合适,比如选择的模型太简单,无法很好地拟合数据,或者选择的模型太复杂,导致过拟合等问题。 4. 超参数调整问题:模型的超参数可能没有调整到最佳状态,需要进行调整。 针对以上可能的原因,可以采取相应的措施进
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。