P1533数字翻转 升级版

该题目要求根据给定的数(整数、小数、分数或百分数)反转其各个位上的数字,并遵循特定规则,如整数反转后首位非零,小数反转后末尾不为零等。输入和输出样例包括各种类型的数,需要正确处理各种情况,避免出现不符合常理的结果。

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题目描述

给定一个数,请将该数各个位上数字反转得到一个新数。

这次与NOIp2011普及组第一题不同的是:这个数可以是小数,分数,百分数,整数。整数反转是将所有数位对调;小数反转是把整数部分的数反转,再将小数部分的数反转,不交换整数部分与小数部分;分数反转是把分母的数反转,再把分子的数反转,不交换分子与分母;百分数的分子一定是整数,百分数之改变数字部分。整数新数也应满足整数的常见形式,即除非给定的原数为零,否则反转后得到的新数的最高位数字不应为零;小数新数的末尾不为0(除非小数部分除了0没有别的数,那么只保留1个0);分数不约分,分子和分母都不是小数(约分滴童鞋抱歉了,不能过哦。输入数据保证分母不为0),本次没有负数。

输入输出格式

输入格式:
一个数s

输出格式:
一个数,即s的反转数

输入输出样例

输入样例#1:

5087462

600.084

700/27

8670%
输出样例#1:

2647805

6.48

7/72

768%
说明

所有数据:25%s是整数,不大于20位

25%s是小数,整数部分和小数部分均不大于10位

25%s是分数,分子和分母均不大于10位

25%s是百分数,分子不大于19位

(20个数据)

我以为不会不符合常理,比如不会有0000,0000.000,
0/123的结果是0,然而是0/321
踏过的坑:
//9000%->9%
//0.000009->0.9
//0.900000->0.000009
//00000.00000->0.0
//0/1230000->0/123 不是0也不是0/0000123
//000000000->0

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
using namespace std;
char  s[25];
int b[25];
bool flag,flr;
void print(int ped,int pst,char v)
{    
    if(pst>ped) return;
    while(b[ped]==0 && flag!=1) ped--;//如果不是小数,去掉前导零,0.90000000 ped--
    if(flag==1)//如果是小数,去掉后导零pst++
        while(b[pst]==0) pst++;

    if(ped<0 || pst>ped)//如果形如0000 000.0000 0000%之类的 ,那么通过这步可以把零去掉 
    {
        printf("%d",0); 
        if(v!='#')
        {
            if(v=='.') flag=1;  //标记小数,用于后导0的去除 
            printf("%c",v);
        } 
        return; 
    } 

    for(int i=ped;i>=pst;i--)
        printf("%d",b[i]);//输出该数 

    if(v!='#')
    {
        if(v=='.') flag=1;//标记小数 
        printf("%c",v);
    }
}
int main()
{
    cin>>s;
    int len=strlen(s);
    s[len]='#';//以井号结束 
    int st=0,ed=0;
    for(int i=0;i<=len;i++)
    {
        if(s[i]>='0' && s[i]<='9')
        {
            b[i]=s[i]-'0';
        }
        else
        {
            ed=i-1;
            print(ed,st,s[i]);
            st=i+1;//跳过符号位 
        }
    }
}

曾经用队列做的:

#include<iostream>
#include<stack>
#include<string>
#include<sstream>
using namespace std;
int main(){
    stack<char> s;
    char c,op=' ';
    string ss;
    getline(cin,ss);
    stringstream in(ss);
    bool f=true;
    while(in>>c){
        if(c>='0'&&c<='9') {
            if(op!='.') s.push(c);
            else {
                if(!(c=='0'&&f)) s.push(c);
                if(c!='0') f=false;
            }
        }
        else{
            op=c;
            while(!s.empty()&&s.top()=='0') s.pop();
            if(s.empty()) cout<<0;
            while(!s.empty()) {
                cout<<s.top();
                s.pop();
            }
            cout<<op;
        }
    }
    while(!s.empty()&&s.top()=='0') s.pop();
    if(op!='%') if(s.empty()) cout<<0;
    while(!s.empty()) {
        cout<<s.top();
        s.pop();
    }
    return 0;
}
内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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