Frage

Hier ist ein Codierungsproblem für diejenigen, die so etwas mögen.Sehen wir uns Ihre Implementierungen (natürlich in der Sprache Ihrer Wahl) einer Funktion an, die eine für Menschen lesbare String-Darstellung einer angegebenen Ganzzahl zurückgibt.Zum Beispiel:

  • humanReadable(1) gibt „eins“ zurück.
  • humanReadable(53) gibt „dreiundfünfzig“ zurück.
  • humanReadable(723603) gibt „siebenhundertdreiundzwanzigtausendsechshundertdrei“ zurück.
  • humanReadable(1456376562) gibt „eine Milliarde, vierhundertsechsundfünfzig Millionen, dreihundertsechsundsiebzigtausend, fünfhundertzweiundsechzig“ zurück.

Bonuspunkte für besonders clevere/elegante Lösungen!

Es mag wie eine sinnlose Übung erscheinen, aber es gibt eine Reihe realer Anwendungen für diese Art von Algorithmus (obwohl die Unterstützung von Zahlen von bis zu einer Milliarde möglicherweise übertrieben ist :-)

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Lösung

Hierzu gab es bereits eine Frage:Wandeln Sie ganze Zahlen in geschriebene Zahlen um

Die Antwort ist für C#, aber ich denke, Sie können es herausfinden.

Andere Tipps

import math

def encodeOnesDigit(num):
   return ['', 'one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six', 'seven', 'eight', 'nine'][num]

def encodeTensDigit(num):
   return ['twenty', 'thirty', 'forty', 'fifty', 'sixty', 'seventy', 'eighty', 'ninety'][num-2]

def encodeTeens(num):
   if num < 10:
      return encodeOnesDigit(num)
   else:
      return ['ten', 'eleven', 'twelve', 'thirteen', 'fourteen', 'fifteen', 'sixteen', 'seventeen', 'eighteen', 'nineteen'][num-10]

def encodeTriplet(num):
   if num == 0: return ''
   str = ''
   if num >= 100:
      str = encodeOnesDigit(num / 100) + ' hundred'
   tens = num % 100
   if tens >= 20:
      if str != '': str += ' '
      str += encodeTensDigit(tens / 10)
      if tens % 10 > 0:
         str += '-' + encodeOnesDigit(tens % 10)
   elif tens != 0:
      if str != '': str += ' '
      str += encodeTeens(tens)
   return str

def zipNumbers(numList):
   if len(numList) == 1:
      return numList[0]
   strList = ['', ' thousand', ' million', ' billion'] # Add more as needed
   strList = strList[:len(numList)]
   strList.reverse()
   joinedList = zip(numList, strList)
   joinedList = [item for item in joinedList if item[0] != '']
   return ', '.join(''.join(item) for item in joinedList)

def humanReadable(num):
   if num == 0: return 'zero'
   negative = False
   if num < 0:
      num *= -1
      negative = True
   numString = str(num)
   tripletCount = int(math.ceil(len(numString) / 3.0))
   numString = numString.zfill(tripletCount * 3)
   tripletList = [int(numString[i*3:i*3+3]) for i in range(tripletCount)]
   readableList = [encodeTriplet(num) for num in tripletList]
   readableStr = zipNumbers(readableList)
   return 'negative ' + readableStr if negative else readableStr

Unterstützt bis zu 999 Millionen, aber keine negativen Zahlen:

String humanReadable(int inputNumber) {
  if (inputNumber == -1) {
    return "";
  }
  int remainder;
  int quotient;
  quotient = inputNumber / 1000000;
  remainder = inputNumber % 1000000;
  if (quotient > 0) {
    return humanReadable(quotient) + " million, " + humanReadable(remainder);
  }
  quotient = inputNumber / 1000;
  remainder = inputNumber % 1000;
  if (quotient > 0) {
    return humanReadable(quotient) + " thousand, " + humanReadable(remainder);
  }
  quotient = inputNumber / 100;
  remainder = inputNumber % 100;
  if (quotient > 0) {
    return humanReadable(quotient) + " hundred, " + humanReadable(remainder);
  }
  quotient = inputNumber / 10;
  remainder = inputNumber % 10;
  if (remainder == 0) {
    //hackish way to flag the algorithm to not output something like "twenty zero"
    remainder = -1;
  }
  if (quotient == 1) {
    switch(inputNumber) {
    case 10:
      return "ten";
    case 11:
      return "eleven";
    case 12:
      return "twelve";
    case 13:
      return "thirteen";
    case 14:
      return "fourteen";
    case 15:
      return "fifteen";
    case 16:
      return "sixteen";
    case 17:
      return "seventeen";
    case 18:
      return "eighteen";
    case 19:
      return "nineteen";
    }
  }
  switch(quotient) {
  case 2:
    return "twenty " + humanReadable(remainder);
  case 3:
    return "thirty " + humanReadable(remainder);
  case 4:
    return "forty " + humanReadable(remainder);
  case 5:
    return "fifty " + humanReadable(remainder);
  case 6:
    return "sixty " + humanReadable(remainder);
  case 7:
    return "seventy " + humanReadable(remainder);
  case 8:
    return "eighty " + humanReadable(remainder);
  case 9:
    return "ninety " + humanReadable(remainder);
  }
  switch(inputNumber) {
  case 0:
    return "zero";
  case 1:
    return "one";
  case 2:
    return "two";
  case 3:
    return "three";
  case 4:
    return "four";
  case 5:
    return "five";
  case 6:
    return "six";
  case 7:
    return "seven";
  case 8:
    return "eight";
  case 9:
    return "nine";
  }
}
using System;

namespace HumanReadable
{
    public static class HumanReadableExt
    {
        private static readonly string[] _digits = {
                                                       "", "one", "two", "three", "four", "five",
                                                       "six", "seven", "eight", "nine", "eleven", "twelve",
                                                       "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen",
                                                       "eighteen", "nineteen"
                                                   };

        private static readonly string[] _teens = {
                                                      "", "", "twenty", "thirty", "forty", "fifty",
                                                      "sixty", "seventy", "eighty", "ninety"
                                                  };

        private static readonly string[] _illions = {
                                                        "", "thousand", "million", "billion", "trillion"
                                                    };

        private static string Seg(int number)
        {
            var work = string.Empty;

            if (number >= 100) 
                work += _digits[number / 100] + " hundred ";

            if ((number % 100) < 20)
                work += _digits[number % 100];
            else
                work += _teens[(number % 100) / 10] + "-" + _digits[number % 10];

            return work;
        }

        public static string HumanReadable(this int number)
        {
            if (number == 0)
                return "zero";
            var work = string.Empty;

            var parts = new string[_illions.Length];

            for (var ind = 0; ind < parts.Length; ind++)
                parts[ind] = Seg((int) (number % Math.Pow(1000, ind + 1) / Math.Pow(1000, ind)));

            for (var ind = 0; ind < parts.Length; ind++)
                if (!string.IsNullOrEmpty(parts[ind]))
                    work = parts[ind] + " " + _illions[ind] + ", " + work;

            work = work.TrimEnd(',', ' ');

            var lastSpace = work.LastIndexOf(' ');
            if (lastSpace >= 0)
                work = work.Substring(0, lastSpace) + " and" + work.Substring(lastSpace);

            return work;
        }
    }

    class Program
    {

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine(1.HumanReadable());
            Console.WriteLine(53.HumanReadable());
            Console.WriteLine(723603.HumanReadable());
            Console.WriteLine(1456376562.HumanReadable());
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Es gibt ein großes Problem bei dieser Funktionsimplementierung.Es ist die zukünftige Lokalisierung.Diese von einem englischen Muttersprachler geschriebene Funktion würde höchstwahrscheinlich für keine andere Sprache als Englisch richtig funktionieren.Es ist nahezu unmöglich, eine allgemeine, leicht lokalisierbare Funktion für einen Dialekt einer menschlichen Sprache auf der Welt zu schreiben, es sei denn, Sie müssen sie wirklich allgemein halten.Tatsächlich müssen Sie in der realen Welt nicht mit großen Ganzzahlen operieren, Sie können also einfach alle Zahlen in einem großen (oder sogar nicht so großen) String-Array speichern.

stimmte darin überein, dass es eine Reihe realer Anwendungen gibt.Daher gibt es bereits eine Reihe realer Implementierungen.

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> man number
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