浮点数逆序输出(C++)

最近帮朋友看了这个问题,最终调试了出来,怕以后忘记,贴出来,有错误请指正。

#include<iostream>
using namespace std;

class fudian
{
public:
	fudian(const char *ss)
	{
		len=strlen(ss);
		s=(char*)malloc(len+1);
		strcpy(s,ss);
	}
	void init(const char *ss)
	{
		len=strlen(ss);
		s=(char*)malloc(len+1);
		strcpy(s,ss);
	}
	~fudian()
	{
		if(s!=NULL)
			free(s);
		s=NULL;
		len=0;
	}
	int getlen()
	{
		//cout<<len<<endl;
		return len;
	}
	void print()
	{
		int flag = 1,i,d;
		int pointer=0;
		//char *c;
		//c=(char*)malloc(len);
		for(i = 0; s[i]; ++i) 
		{
			if(s[i] == '.') 
			{
            flag = 0;
            d = i;
            break;
			}
		 }
		if(flag) {  // 没有小数点,当然可能性不大
		    printf("整数部分:");
		    for(i = 0; s[i]; ++i)
			{
		        printf("%c ",s[i]);
				pointer=i;
			//	c[i]=s[i];
			}
			
		    printf("\n");
		}
		else {
		    printf("整数部分:");
		    for(i = 0; s[i] != '.'; ++i)
			{
		        printf("%c ",s[i]);
				//c[i]=s[i];
			}
		    printf("\n");
		    printf("小数部分:");
		    for(++i; s[i]; ++i)
			{
		        printf("%c ",s[i]);
				//c[i]=s[i];
			}

		    printf("\n");
			
    }
	}
	void diverse()
	{
		int i;
		printf("逆序结果为:");
		for(i=len-1;i>=0;i--)//逆序输出
		{
        printf("%c",s[i]);
       /* if(i!=0) 
			printf(" ");//不取消掉最后一个空格可能会造成格式错误
		*/
		}
		printf("\n");
		
	}

private:
	int len;
	char *s;
};

/*int main01()
{
	fudian obj1("32.01");
	cout<<obj1.getlen()<<endl;
	obj1.print ();
	obj1.diverse ();
	return 0;
}*/
int main()
{
	char m[20];
	cout<<"请输入浮点数:"<<endl;
	cin>>m;
	fudian obj1(m);

	
	//obj1.init (m);
	
	//m=strlen(pp);
	//char *p = new char[m];


	//fudian obj1("32.01");
	
	//cout<<obj1.getlen()<<endl;
	obj1.print ();
	obj1.diverse ();

	return 0;
}

 

### C++ 中实现高精度输入输出的方法 #### 方法概述 C++标准库本身并不提供类似于Java中的`BigDecimal`或`BigInteger`这样的类来支持高精度计算。然而,可以通过第三方库或者手动编写代码来实现高精度的数值操作。 --- #### 使用 GMP 库 GMP(GNU Multiple Precision Arithmetic Library)是一个广泛使用的开源库,用于处理任意精度的整数、有理数以及浮点数。它提供了高效的接口来进行高精度计算[^2]。 以下是使用 GMP 进行高精度输入输出的一个简单例子: ```cpp #include <gmpxx.h> // 包含GMP的C++头文件 #include <iostream> int main() { mpz_class a, b; // 定义两个高精度整数变量 std::cout << "Enter two integers: "; std::cin >> a >> b; mpz_class sum = a + b; mpz_class product = a * b; std::cout << "Sum: " << sum << "\n"; std::cout << "Product: " << product << "\n"; return 0; } ``` 在这个例子中,`mpz_class` 是 GMP 提供的一种模板类,专门用来处理大整数。通过 `std::cin` 和 `std::cout` 可以方便地完成输入和输出的操作[^4]。 --- #### 自定义实现 如果不想依赖外部库,也可以自己实现简单的高精度加法、减法和乘法逻辑。通常的做法是将数字按字符形式读入并逐位进行运算[^3]。 下面是一个基本的高精度加法实现示例: ```cpp #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm> using namespace std; // 高精度加法函数 vector<int> add(const vector<int>& A, const vector<int>& B) { vector<int> C; int t = 0; for (size_t i = 0; i < max(A.size(), B.size()) || t; ++i) { if (i < A.size()) t += A[i]; if (i < B.size()) t += B[i]; C.push_back(t % 10); t /= 10; } return C; } int main() { string a, b; cin >> a >> b; vector<int> A, B; reverse_copy(a.begin(), a.end(), back_inserter(A)); reverse_copy(b.begin(), b.end(), back_inserter(B)); auto result = add(A, B); for (auto it = result.rbegin(); it != result.rend(); ++it) { cout << *it; } return 0; } ``` 此代码片段展示了如何利用字符串逆序存储每一位数字,并通过模拟手工算术的方式完成加法运算[^5]。 --- #### 输入输出注意事项 当涉及到高精度数据时,建议采用如下方式进行输入输出管理: - **输入**: 使用 `std::string` 或者数组保存原始数据,避免因内置类型的范围限制而导致的数据丢失。 - **输出**: 将最终结果转化为字符串后再打印出来,确保不会触发科学计数法表示。 例如,在上面的例子中我们采用了反转后的向量结构体作为内部表达形式,最后再将其转回正常顺序输出给用户查看[^1]。 --- ### 性能对比与适用场景分析 对于大多数竞赛编程环境而言,由于时间效率的要求较高,推荐优先考虑调用成熟的第三方库如GMP;而对于学习目的或者是特定条件下不允许引入额外资源,则可以选择手写简易版解决方案满足需求即可。 ---
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