利用cmath的round函数来进行四舍五入操作
#include
#include
using namespace std;
int main() {
int n;
char c;
cin >> n >> c;
for (int i = 0; i < round(n*0.5); i++)
{
for (int j = 0; j < n; j++)
{
cout << c;
}
cout << endl;
}
return 0;
}
若只需要得到四舍五入的输出,那我们可以利用printf来进行输出,选择保留小数点后0位,即可达到四舍五入的目的
#include
using namespace std;
int main()
{
double a = 1.4999999;
double b = 1.5000001;
double n_a = -1.4999999;
double n_b = -1.5000001;
printf("%.0f\n", a); // 1
printf("%.0f\n", b); // 2
printf("%.0f\n", n_a); // -1
printf("%.0f\n", n_b); // -2
return 0;
}
只需要写一个函数判断当前数减去其整数部分是否大于等于0.5,若是则其整数部分进1,否直接输出其整数部分
#include
using namespace std;
// 用于四舍五入
int round_0 (double n)
{
// 若为负数,则先化为正数再进行四舍五入
if (n > 0)
return n - int(n) >= 0.5 ? int(n)+1 : int(n);
else
return -n - int(-n) >= 0.5 ? -(int(-n) + 1) : -int(-n);
}
int main()
{
double a = 1.4999999;
double b = 1.5000001;
double n_a = -1.4999999;
double n_b = -1.5000001;
cout << round_0(a) << endl; // 1
cout << round_0(b) << endl; // 2
cout << round_0(n_a) << endl; // -1
cout << round_0(n_b) << endl; // -2
return 0;
}
头文件
#include
#include
using namespace std;
int main()
{
double a = 1.4999999;
double b = 1.5000001;
double n_a = -1.4999999;
double n_b = -1.5000001;
cout << round(a) << endl; // 1
cout << round(b) << endl; // 2
cout << round(n_a) << endl; // -1
cout << round(n_b) << endl; // -2
return 0;
}
类似的,我们可以利用printf函数来完成自动的四舍五入过程。
若保留两位小数,那么我们可以直接使用printf输入小数点后两位即可。注意如果输出结果的0不够小数点后两位,会自动补齐到小数点后两位。
#include
using namespace std;
int main()
{
double a = 1.499;
double b = 1.500;
double c = 1.48;
double d = 1.5;
double n_a = -1.499;
double n_b = -1.500;
printf("%.2f\n", a); // 1.50
printf("%.2f\n", b); // 1.50
printf("%.2f\n", c); // 1.48
printf("%.2f\n", d); // 1.50
printf("%.2f\n", n_a); // -1.50
printf("%.2f\n", n_b); // -1.50
return 0;
}
setpricision()接受一个整型参数,表示保留多少位有效数字;fixed(std::fixed)表示用于setpricision的有效数字针对的是小数点后的有效数字。这两个函数都是作用于cout, cin之类的IO流
如果一个数字太大,无法使用 setprecision 指定的有效数位数来打印,则许多系统会以科学表示法的方式打印。为了防止出现这种情况,可以使用另一个流操作符 fixed,它表示浮点输出应该以固定点或小数点表示法显示。
当然,fixed 操作符可能最重要的还是当它与 setprecision 操作符一起使用时,setprecision 即可以以一种新的方式显示。它将指定浮点数字的小数点后要显示的位数,而不是要显示的总有效数位数。而这通常正是我们想要的。
#include
#include
using namespace std;
int main()
{
double a = 1.499;
double b = 1.500;
double c = 1.48;
double d = 1.5;
double n_a = -1.499;
double n_b = -1.500;
cout << fixed << setprecision(2) << a << endl; // 1.50
cout << fixed << setprecision(2) << b << endl; // 1.50
cout << fixed << setprecision(2) << c << endl; // 1.48
cout << fixed << setprecision(2) << d << endl; // 1.50
cout << fixed << setprecision(2) << n_a << endl; // -1.50
cout << fixed << setprecision(2) << n_b << endl; // -1/50
return 0;
}
要得到四舍五入小数点后的结果,我们可以将小数转换为整数来处理,然后再转换为小数。例如我们需要将1.2345这个数保留小数点后两位 四舍五入,我们可以先将其乘以100转换为123.45,然后套用整数的方法来进行四舍五入,再将其除以100转换为小数。
#include
using namespace std;
// 用于四舍五入
int round_0 (double n)
{
// 若为负数,则先化为正数再进行四舍五入
if (n > 0)
return n - int(n) >= 0.5 ? int(n)+1 : int(n);
else
return -n - int(-n) >= 0.5 ? -(int(-n) + 1) : -int(-n);
}
int main()
{
double a = 1.2345;
double b = 1.2355;
double n_a = -1.2345;
double n_b = -1.2355;
a = round_0(a * 100.0) / 100.0;
b = round_0(b * 100.0) / 100.0;
n_a = round_0(n_a * 100.0) / 100.0;
n_b = round_0(n_b * 100.0) / 100.0;
cout << a << endl; // 1.23
cout << b << endl; // 1.24
cout << n_a << endl; //-1.23
cout << n_b << endl; // -1.24
return 0;
}