㈠ python 保留小数位数的问题
i=1.23456
round(i,2)可以把i四舍五入保留二位小数
㈡ python 输入正整数pqn,计算p/q的值,精确到小数位n位,控制n使得p/q的值可以达
def test(p, q, n):
return('{a:.{b}f}'.format(a = p/q, b = n))
㈢ python种如何输出指定位小数
方法一:round(X, N)
该方法并不严格有效,当X小数位数n<N时,仅能够输出n位小数。
方法二:print('%.Nf'%X)或者print("%.Nf"%X)
注意该方法有两个“%”,没有“,”。
方法三:print(format(X, '.Nf')或者print(format(X,".Nf")
注意该方法没有"%",但有“,”。
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㈣ python如何输出小数点后两位
number=4.05
print(float(number))
㈤ python输出小数点后两位
格式化输出,%.2f %变量名
㈥ 如何在Python中保留小数
f = lambda x, n: round(x, n - len(str(int(x))));
定义了一个方法f,用来实现你所说的功能。
输入:
f(123.456789, 8)
输出:
123.45678
输入:
f(1.23456789, 8)
输出:
1.2345679000000001
f接收2个参数,第一个参数是要求有效位数的数字,第二个参数是设置有效位数。第二次输出中的数字不够准确,这跟python处理小数的方式有关,如果想要准确的数字可以使用python decimal类。或者用python3k
(6)Python编写小数后第n位小数扩展阅读
#include<stdio.h>
#defineC"CProgramming"intmain(void)
{
inta=12345;floatb=5.12345678;
chare,d,f;
scanf("%c%c%c",&e,&d,&f);
printf("intis:%d ",a);
printf("floatis:%f ",b);
printf("charis:%s ",C);return0;
}
1,对于浮点数
a=1.36852
a=round(a,2)
print a
#结果1.36
2,对于整数
from decimal import Decimal
a=1
a=Decimal(a).quantize(Decimal('0.00'))
print a
#结果1.00
3,通用方法
a=1
a=("%.2f" % a)
print a
#结果1.00
㈦ python精确到小数点后第6位
python精确到小数点后第6位
>>> a = 5.689656565
>>> print(round(a,6))
5.689657
>>>
㈧ 求用python计算圆周率小数点后10万位的最快算法 ,最好有代码,谢谢
#-*-coding:gbk-*-
from__future__importdivision
####################导入时间模块
importtime
###############计算当前时间
time1=time.time()
################算法根据马青公式计算圆周率####################
number=int(raw_input('请输入想要计算到小数点后的位数n:'))
#多计算10位,防止尾数取舍的影响
number1=number+10
#算到小数点后number1位
b=10**number1
#求含4/5的首项
x1=b*4//5
#求含1/239的首项
x2=b//-239
#求第一大项
he=x1+x2
#设置下面循环的终点,即共计算n项
number*=2
#循环初值=3,末值2n,步长=2
foriinxrange(3,number,2):
#求每个含1/5的项及符号
x1//=-25
#求每个含1/239的项及符号
x2//=-57121
#求两项之和
x=(x1+x2)//i
#求总和
he+=x
#求出π
pai=he*4
#舍掉后十位
pai//=10**10
############输出圆周率π的值
paistring=str(pai)
result=paistring[0]+str('.')+paistring[1:len(paistring)]
printresult
time2=time.time()
printu'总共耗时:'+str(time2-time1)+'s'
python
pi.py
㈨ Python:编写程序,输入一个小数,计算小数点左、右各有几个数字。
a = float(input())
a = str(int(a)) + '.' if(int(a) == a) else str(a)
strs = a.split('.')
count = [len(x) for x in strs ]
print(count)
这个默认是,有效位的个数, 也就是小数点左边至少有个0, 小数点后最右的0串不计算.
㈩ python 如何控制输出的小数长度
Python里面小数点长度精度控制方法:
一、要求较小的精度
将精度高的浮点数转换成精度低的浮点数。
1.round()内置方法
这个是使用最多的,刚看了round()的使用解释,也不是很容易懂。round()不是简单的四舍五入的处理方式。
For the built-in types supporting round(), values are rounded to the
closest multiple of 10 to the power minus ndigits; if two multiples are equally
close, rounding is done toward the even choice (so, for example, both round(0.5)
and round(-0.5) are 0, and round(1.5) is 2).
>>> round(2.5)
2
>>> round(1.5)
2
>>> round(2.675)
3
>>> round(2.675, 2)
2.67
round()如果只有一个数作为参数,不指定位数的时候,返回的是一个整数,而且是最靠近的整数(这点上类似四舍五入)。但是当出现.5的时候,两边的距离都一样,round()取靠近的偶数,这就是为什么round(2.5)
=
2。当指定取舍的小数点位数的时候,一般情况也是使用四舍五入的规则,但是碰到.5的这样情况,如果要取舍的位数前的小树是奇数,则直接舍弃,如果偶数这向上取舍。看下面的示例:
>>> round(2.635, 2)
2.63
>>> round(2.645, 2)
2.65
>>> round(2.655, 2)
2.65
>>> round(2.665, 2)
2.67
>>> round(2.675, 2)
2.67
2. 使用格式化
效果和round()是一样的。
>>> a = ("%.2f" % 2.635)
>>> a
'2.63'
>>> a = ("%.2f" % 2.645)
>>> a
'2.65'
>>> a = int(2.5)
>>> a
2
二、要求超过17位的精度分析
python默认的是17位小数的精度,但是这里有一个问题,就是当我们的计算需要使用更高的精度(超过17位小数)的时候该怎么做呢?
1. 使用格式化(不推荐)
>>> a = "%.30f" % (1/3)
>>> a
'0.'
可以显示,但是不准确,后面的数字往往没有意义。
2. 高精度使用decimal模块,配合getcontext
>>> from decimal import *
>>> print(getcontext())
Context(prec=28, rounding=ROUND_HALF_EVEN, Emin=-999999, Emax=999999,
capitals=1, clamp=0, flags=[], traps=[InvalidOperation, DivisionByZero,
Overflow])
>>> getcontext().prec = 50
>>> b = Decimal(1)/Decimal(3)
>>> b
Decimal('0.')
>>> c = Decimal(1)/Decimal(17)
>>> c
Decimal('0.')
>>> float(c)
0.058823529411764705
默认的context的精度是28位,可以设置为50位甚至更高,都可以。这样在分析复杂的浮点数的时候,可以有更高的自己可以控制的精度。其实可以留意下context里面的这rounding=ROUND_HALF_EVEN
参数。ROUND_HALF_EVEN, 当half的时候,靠近even.
三、关于小数和取整
既然说到小数,就必然要说到整数。一般取整会用到这些函数:
1. round()
这个不说了,前面已经讲过了。一定要注意它不是简单的四舍五入,而是ROUND_HALF_EVEN的策略。
2. math模块的ceil(x)
取大于或者等于x的最小整数。
3. math模块的floor(x)
去小于或者等于x的最大整数。
>>> from math import ceil, floor
>>> round(2.5)
2
>>> ceil(2.5)
3
>>> floor(2.5)
2
>>> round(2.3)
2
>>> ceil(2.3)
3
>>> floor(2.3)
2
>>>