将n个数据存放到数组中(其中n是小于等于100的整数),找出所有比这n个数平均值小的那些数。

时间: 2023-04-24 13:01:21 浏览: 59
首先,我们需要计算这n个数的平均值,然后遍历整个数组,将所有小于平均值的数存储到一个新的数组中。具体实现可以参考以下代码: int n; // 数组长度 int arr[100]; // 存放数据的数组 int avg = 0; // 平均值 int count = 0; // 计数器,记录小于平均值的数的个数 int result[100]; // 存放小于平均值的数的数组 // 计算平均值 for (int i = 0; i < n; i++) { avg += arr[i]; } avg /= n; // 遍历数组,将小于平均值的数存储到新数组中 for (int i = 0; i < n; i++) { if (arr[i] < avg) { result[count] = arr[i]; count++; } } // 输出结果 for (int i = 0; i < count; i++) { cout << result[i] << " "; } cout << endl; 以上代码中,我们首先计算了这n个数的平均值,然后遍历整个数组,将小于平均值的数存储到新数组中,并记录个数。最后输出新数组中的所有数,即为所有比这n个数平均值小的数。
相关问题

编程找出前1000个素数存放到数组中,然后输入一个整数n,输出第n个素数的值。

### 回答1: 首先,我们需要知道什么是素数。素数是指只能被1和自身整除的正整数,比如2、3、5、7、11等。 接下来,我们可以使用一个循环来找出前100个素数,并将它们存放到一个数组中。具体的实现方法可以参考以下代码: ```python # 定义一个函数来判断一个数是否为素数 def is_prime(n): if n < 2: return False for i in range(2, int(n ** .5) + 1): if n % i == : return False return True # 找出前100个素数并存放到数组中 primes = [] num = 2 while len(primes) < 100: if is_prime(num): primes.append(num) num += 1 # 输入一个整数n,输出第n个素数的值 n = int(input("请输入一个整数n:")) print("第{}个素数是:{}".format(n, primes[n-1])) ``` 以上代码中,我们首先定义了一个函数`is_prime`来判断一个数是否为素数。接着,我们使用一个循环来找出前100个素数,并将它们存放到一个数组`primes`中。最后,我们输入一个整数n,输出第n个素数的值,即`primes[n-1]`。注意,数组的下标是从开始的,因此我们需要将n减1才能得到正确的结果。 ### 回答2: 题目要求我们编程找出前1000个素数并存放到数组中,然后输入一个整数n,输出第n个素数的值。那么我们需要先清楚什么是素数。 素数是指只能被1和本身整除的正整数,比如2、3、5、7、11等等。那么如何判断一个数是否为素数呢?最简单的方法就是从2到该数-1逐个判断,如果有一个数能整除该数,那么该数就不是素数。 接下来就是编写程序了。我们可以使用一个循环来遍历2到无穷大的数,找出1000个素数。具体实现如下: 定义一个数组存放素数,一个变量记录素数个数 初始化时将2存入素数数组,将素数个数赋值为1 从3开始遍历,若该数为素数,将其存入素数数组,素数个数加1 素数个数等于1000时,遍历结束 遍历结束后,输入一个整数n,输出第n个素数的值 具体的程序实现如下(Python代码示例): ``` prime_list = [2] # 存放素数的数组 count = 1 # 素数个数 for i in range(3, 10**6): for j in prime_list: if i % j == 0: break else: prime_list.append(i) count += 1 if count == 1000: break n = int(input("输入一个整数n:")) print("第%d个素数为:%d" % (n, prime_list[n-1])) ``` 上述代码中,我们只在一个循环中判断某个数是否为素数,如果是素数,就将其存入素数数组,并将素数个数加1。如果素数个数等于1000,则跳出循环。最后输入一个整数n,输出素数数组中第n个素数的值。 总之,本题要求我们找出前1000个素数并存放到数组中,然后输出某一个特定位置的素数值。这需要我们用到判断素数的方法和数组的操作。对于初学者,可能需要多花些时间来理解和练习。 ### 回答3: 本题需要编写一个程序,在程序中通过编程实现找出前一千个素数并存入数组中,同时能够输入任意一个整数n,输出第n个素数的值。 素数是只能被1和本身整除的自然数,比如2、3、5、7等都是素数。为了找出前一千个素数,我们需要使用循环语句和判断语句等知识。 在程序开始时,定义一个数组prime[]来存放素数,同时定义一个变量count来计数。从2开始,依次对每个数字进行判断是否为素数,如果是素数,将其存入prime[]中并将count加1。当count等于1000时,说明已经找到了前1000个素数,程序即可退出循环。 判断一个数是否为素数的方法是:用这个数字从2开始依次往上整除,如果都不能整除,那就是素数。注意,这种判断方法比较耗时,因此我们可以优化一下,用这个数字从2到它的平方根之间的自然数依次整除,如果都不能整除,就是素数。 代码实现: ```Python prime = [] count = 0 num = 2 while count < 1000: is_prime = True for i in range(2, int(num**0.5)+1): if num % i == 0: is_prime = False break if is_prime: prime.append(num) count += 1 num += 1 n = int(input("请输入一个整数n:")) print("第", n, "个素数是:", prime[n-1]) ``` 程序先找到前1000个素数,并存入数组prime[]中。接下来,输入一个整数n,输出第n个素数的值。由于数组下标是从0开始的,因此输出prime[n-1]即可。 需要注意的是,这个程序只能找到不超过2的32次方的素数。如果要求更大的素数,需要使用其他方法或者算法。

用c编程找出前1000个素数存放到数组中,然后输入一个整数N,输出第N个素数的值

下面是一个用C编程找出前1000个素数存放到数组中,并输出第N个素数的值的例子: ```c #include <stdio.h> int main() { int primes[1000] = {2}; // 存放前1000个素数的数组 int count = 1; // 当前已经找到的素数个数 int n, i, j, is_prime; // n为输入的整数,i和j为循环计数器,is_prime为判断素数的标志 // 找出前1000个素数 for (i = 3; count < 1000; i += 2) { // 从3开始每次增加2,因为偶数不可能是素数 is_prime = 1; for (j = 0; j < count; j++) { if (i % primes[j] == 0) { // 如果i能被primes[j]整除,说明i不是素数 is_prime = 0; break; } } if (is_prime) { // 如果i是素数,加入primes数组中 primes[count] = i; count++; } } // 输入整数N,输出第N个素数的值 printf("请输入一个正整数N(1 ≤ N ≤ 1000):"); scanf("%d", &n); if (n < 1 || n > 1000) { // 如果输入的整数不在1~1000的范围内,输出错误信息 printf("输入的整数不在1~1000的范围内!"); } else { printf("第%d个素数是:%d", n, primes[n-1]); // 第N个素数的下标是N-1 } return 0; } ``` 这个程序的基本思路是:先找出前1000个素数,然后根据输入的整数n输出第n个素数的值。在找素数的过程中,我们用一个数组primes来存放已经找到的素数,并用一个变量count来记录当前已经找到的素数个数。在每一次循环中,我们判断当前的数i是否是素数,如果是就将其加入到primes数组中,并将count加1。最后,根据输入的整数n输出第n个素数的值,注意第n个素数的下标是n-1。

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