大数问题:用字符串解决大数相加和相乘

转自:http://blog.csdn.net/archimedes_zht/article/details/2141881


在ACM的题目中经常会遇到大数相加和相乘的问题,在有些公司的面试题中也有暗含要用大数才能解决的问题。比如:输入三个整数,写一个程序判断这个三个整数能否构成一个直角三角形。此题算法很简单,但是却暗含着结果可能溢出的问题。如果不会用大数,此题就无法给出完美的答案。

下面给出大数的乘法和加法算法:

1、加法:

//  assume m is bigger than n.
char *  add( char   * a,  char   * b,  int  m,  int  n)
{
    
//  为结果分配内存空间。
     char   * =  ( char * )malloc((m  +   2 ) *   sizeof ( char ));
    memset(c, 
0 , (m  +   2 *   sizeof ( char ));
    
//  将字符(0 + 0x30 到 9 + 0x30)转换为数字(0到9)进行计算。
     for  ( int  i  =  m, j  =  n  -   1 ; j  >=   0 -- i,  -- j)
        c[i] 
+=  (b[j]  -   0x30 );
    
for  ( int  i  =  m, j  =  m  -   1 ; j  >=   0 -- i,  -- j)
    {
        c[i] 
+=  (a[j]  -   0x30 );
        
if  (c[i]  >   9 )
        {
            c[i 
-   1 +=   1 ;
            c[i] 
-=   10 ;
        }
    }
    
//  将由纯数字组成的结果转换为字符串,并去除首部可能还存在的零。
   c[m + 1] = '/0';
     for  ( int  i  =   0 ; i  !=  m  +   1 ++ i)
        c[i] 
+=   0x30 ;
    
if  (c[ 0 ==   0x30 )
        
for  ( int  i  =   0 ; c[i] != '/0';  ++ i)
            c[i] 
=  c[i  +   1 ];
    
//  返回结果所在内存单元的首地址。
     return  c;
}

2、乘法:

//  assume m is bigger than n.
char *  mult( char   * a,  char   * b,  int  m,  int  n)
{
    
//  为结果分配内存空间。
     char   * =  ( char * )malloc((m  +  n  +   1 *   sizeof ( char ));
    memset(c, 
0 , (m  +  n  +   1 *   sizeof ( char ));

    
//  将字符(0 + 0x30 到 9 + 0x30)转换为数字(0到9)进行计算。
     for  ( int  i  =  m  -   1 , r  =  m  +  n  -   1 ; i  >=   0 -- i,  -- r)
    {
        
for  ( int  j  =  n  -   1 , k  =  r; j  >=   0 -- j,  -- k)
        {
            c[k] 
+=  (a[i]  -   0x30 *  (b[j]  -   0x30 );
            
int  tmp  =  c[k]  /   10 ;
            
if  (tmp  >   1 )
            {
                c[k 
-   1 +=  tmp;
                c[k] 
-=  tmp  *   10 ;
            }
        }
    }

    
//  将由纯数字组成的结果转换为字符串,并去除首部可能还存在的零。
    c[m + n] = '/0';
    
for  ( int  i  =   0 ; i  !=  m  +  n;  ++ i)
        c[i] 
+=   0x30 ;
     if  (c[ 0 ==   0x30 )
        
for  ( int  i  =   0 ;  c[i] != '/0';  ++ i)
            c[i] 
=  c[i  +   1 ];

    
//  返回结果所在内存单元的首地址。
     return  c;
}

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