《Python语言程序设计》第4章第8题3个个位数之间比大小。‘a小于b而b大于c’这是最有漏洞的一个对比,请问我如何判断a和c

news2025/5/25 18:47:46

在这里插入图片描述
升序来做这个题
比如123就变成321 需要比对3个数
这不是比对2个数。a和b比对 我们可以直接写
if a>b:
print(ab)
else
print(ba)
但是现在是3个数abc
如果进行if比对呢
if a > b >c:
print(a,b,c)
elif a < b >c:
print(bca)

简洁的代码变成了复杂的代码段。
我们改改。利用类和对象来试一下
其实我觉得类和对象也是建立在选择基础上的。
如果选择基础没有做好类和对象的方便就不能体现

如果按abc排列
abc acb bac bca cba cab 是6重组合
但这个是没有带大小组合的
a大于b大于c
比如a大于b但小于c呢???
cab对吧
那应该让计算机如何认别呢


if c>a>b:
    321
     a,b,c =2,1,3
 
elif c>b>a:
      321
      a,b,c = 1,2,3
elif a>b>c:
     321
     a,b,c =3,2,1
elif a>c>b:
     321
     a,b,c = 3,1,2
elif c>a>b:
     321
     a,b,c =2,1,3
elif b>a>c:
     3 2 1
     a,b,c = 2,3,1
elif b>c>a:
     321
     a,b,c = 1,3,2
如果不改变abc的位置呢
a>b>c
3,2,1
a<b<c
1,2,3
a>b<c
??3,1,2 or 213
a<b>c
??132 or 2,3,1
??这是我发现的这些对比里最要命的

a 小于b。b大于c 请问a和c到底是谁?

也许用数学的办法解决??可我不会数学题。这可怎么办
a小于b那么b一定是3或2. 然后c小于b那么c应该是2
1,3,2哇塞这个我自认为的难题自己解决了,真的我真的把这个当成主题了都。但是没想到这么快解决。

看来我不习惯自己进步太快。但是如果不进步快,我就会倒退 。所以应该继续前进。

在不改变abc位置的方式下,我们获得了4种而不是变化abc位置的6种排列。
看看缺的是哪两种
2,1,3
2,3,1
原来不改变abc位置会得出这样两个结果

a>b<c
??3,1,2 or 213
a<b>c
??132 or 2,3,1

所以通过不改变a,b,c的位置我们的到了少于自由变化位置的2个对比项
看来我可以省略很多代码了

正常根据第4章所学写的代码

in_integer = 123
int_a = in_integer // 100
int_b = in_integer % 100 // 10
int_c = in_integer % 100 % 10
print('in_integer // 100 is ', int_a)
print('in_integer % 100 // 10 is ', int_b)
print('in_integer % 100 % 10 is ', int_c)

在这里插入图片描述

利用第7章知识写的代码

class int_integer:
    def __init__(self, num):
        self.num = num

    def get_integer_a(self):
        return self.num // 100

    def get_integer_b(self):
        return self.num % 100 // 10

    def get_integer_c(self):
        return self.num % 100 % 10


问题
😩我发现看来还是应该是6个条件

a>b<c
??3,1,2 or 213
a<b>c
??132 or 2,3,1

3, 1, 2
其实c,a,b
2, 1, 3
b,a,c
但二者都有共同点头一位大于b,b小于后一位
看来没法省了,还得继续

用第4章代码写

if a > b > c:
    print('a > b > c', a, b, c)
elif a < b < c:
    print('a < b < c', c, b, a)
elif a > b < c:
    print('a > b < c', b, a, c)
elif a < b > c:
    print('a < b > c', b, c, a)

elif c > b < a:
    print('a > b < c', a, c, b)
elif c < b > a:
    print('a < b > c', b, a, c)

结果
在这里插入图片描述
用第7章的概念写



class analyst:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c

    def get_analysts(self):
        if self.a > self.b > self.c:
            print('a > b > c is result ', self.a, self.b, self.c)
        elif self.a < self.b < self.c:
            print('a < b < c is result ', self.c, self.b, self.a)
        elif self.a > self.b < self.c:
            print('a > b < c is result ', self.b, self.a, self.c)
        elif self.a < self.b > self.c:
            print('a < b > c is result ', self.b, self.c, self.a)
        elif self.c > self.b < self.a:
            print('a > b < c is result ', self.a, self.c, self.b)
        elif self.c < self.b > self.a:
            print('a < b > c is result ', self.b, self.a, self.c)


完成代码



class int_integer:
    def __init__(self, num):
        self.num = num

    def get_integer_a(self):
        return self.num // 100

    def get_integer_b(self):
        return self.num % 100 // 10

    def get_integer_c(self):
        return self.num % 100 % 10


class analyst:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c

    def get_analysts(self):
        if self.a > self.b > self.c:
            print('a > b > c is result ', self.a, self.b, self.c)
        elif self.a < self.b < self.c:
            print('a < b < c is result ', self.c, self.b, self.a)
        elif self.a > self.b < self.c:
            print('a > b < c is result ', self.b, self.a, self.c)
        elif self.a < self.b > self.c:
            print('a < b > c is result ', self.b, self.c, self.a)
        elif self.c > self.b < self.a:
            print('a > b < c is result ', self.a, self.c, self.b)
        elif self.c < self.b > self.a:
            print('a < b > c is result ', self.b, self.a, self.c)


int_num = int_integer(123)
num1 = int_num.get_integer_a()
num2 = int_num.get_integer_b()
num3 = int_num.get_integer_c()

integer_com = analyst(num1,num2,num3)
integer_com.get_analysts()

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2385533.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Selenium 测试框架 - Python

🚀Selenium Python 实战指南:从入门到进阶 Selenium 是 Web 自动化测试中最受欢迎的工具之一,支持多种浏览器和语言。本文将从环境搭建到多浏览器兼容、测试框架集成、元素定位方式、常用操作、浏览器配置等多个方面进行详细讲解,并分享常见的最佳实践建议。 📦一、环境…

RNN GRU LSTM 模型理解

一、RNN 1. 在RNN中&#xff0c; 二、GRU 1. GRU是为了解决RNN 梯度消失引入的改良模型&#xff0c; 2. GRU 通过门控 Gamma_r Gamma_u 两个变量&#xff0c;实现了对于过往记忆的筛选&#xff1a;这种机制使得GRU能够灵活地决定何时“忘记”过去的信息以及何时“记住”新的…

【MC】红石比较器

在《我的世界》&#xff08;Minecraft&#xff09;中&#xff0c;红石比较器&#xff08;Redstone Comparator&#xff09; 是一种高级红石元件&#xff0c;主要用于 检测、比较或处理信号强度&#xff0c;同时还能与容器、特定方块互动。 红石比较器有两种模式&#xff1a; 比…

红黑树简单模拟实现

定义成员变量旋转insert以234树的角度来待插入操作具体代码 完整代码 我们前面实现了 二叉搜索树和 AVL树。 其中AVL树是二叉搜索树的改进&#xff0c;但是有些人觉得二叉树搜索的插入调整太频繁了&#xff0c;或者说平衡条件过于苛刻。 于是人们放松了左右子树高度差的限制&…

豪越科技:消防应急装备智能仓储管理新变革

在消防救援工作中&#xff0c;消防装备无疑是消防员们与火灾等灾害顽强对抗的关键“武器”。然而&#xff0c;传统的消防装备管理模式长期以来饱受诸多痛点的困扰&#xff0c;严重影响着消防工作的高效开展和救援效果。 在过去&#xff0c;装备丢失的情况时有发生。由于缺乏有效…

如何设计Agent的记忆系统

最近看了一张画Agent记忆分类的图 我觉得分类分的还可以&#xff0c;但是太浅了&#xff0c;于是就着它的逻辑&#xff0c;仔细得写了一下在不同的记忆层&#xff0c;该如何设计和选型 先从流程&#xff0c;作用&#xff0c;实力和持续时间的这4个维度来解释一下这几种记忆&am…

毕业论文格式(Word)

目录 Word目录怎么自动生成&#xff1f;快速生成试试这3个方法&#xff01; - 知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/692056836目录生成需要先设置标题样式&#xff0c;这个不仅是目录生成需要&#xff0c;和后续的图表也有关系。 最好不要自己创建新的样式&#xff0c;而是在现有…

学习STC51单片机14(芯片为STC89C52RC)

接下来我们进入学会了HC—SR04 还有舵机那么现在我们将他们融合在一起&#xff0c;用超声波来引导舵机的转动 我们这个最后的成果是做一个智能垃圾桶 成品是这样的&#xff0c;是不是可有意思了 成品视频 现在我们将舵机的代码和超声波测距模块的代码整合到一起&#xff0c;实…

基于CodeBuddy实现本地网速的实时浏览小工具

本文所使用的 CodeBuddy 免费下载链接&#xff1a;腾讯云代码助手 CodeBuddy - AI 时代的智能编程伙伴 前言 在数字化浪潮席卷全球的今天&#xff0c;网络已成为人们生活和工作中不可或缺的基础设施。无论是在线办公、学习、娱乐&#xff0c;还是进行大数据传输和云计算&…

stable diffusion论文解读

High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models 论文背景 LDM是Stable Diffusion模型的奠基性论文 于2022年6月在CVPR上发表 传统生成模型具有局限性&#xff1a; 扩散模型&#xff08;DM&#xff09;通过逐步去噪生成图像&#xff0c;质量优于GAN&#x…

计算机网络(3)——传输层

1.概述 1.1 传输层的服务和协议 (1)传输层为允许在不同主机(Host)上的进程提供了一种逻辑通信机制 (2)端系统(如手机、电脑)运行传输层协议 发送方&#xff1a;将来自应用层的消息进行封装并向下提交给 网络层接收方&#xff1a;将接收到的Segment进行组装并向上提交给应用层 …

LangChain构建RAG的对话应用

目录 Langchain是什么&#xff1f; LangSmith是什么&#xff1f; ​编辑 使用Python构建并使用AI大模型 数据解析器 提示模版 部署 记忆功能 Chat History -- 记忆 代码执行流程&#xff1a; 流式输出 构建向量数据库和检索器 检索器 代码执行流程 LLM使用检索器…

目标检测DN-DETR(2022)详细解读

文章目录 gt labels 和gt boxes加噪query的构造attention maskIS&#xff08;InStability&#xff09;指标 在DAB-Detr的基础上&#xff0c;进一步分析了Detr收敛速度慢的原因&#xff1a;二分图匹配的不稳定性&#xff08;也就是说它的目标在频繁地切换&#xff0c;特别是在训…

嵌入式培训之系统编程(四)进程

一、进程的基本概念 &#xff08;一&#xff09;定义 进程是一个程序执行的过程&#xff08;也可以说是正在运行的程序&#xff09;&#xff0c;会去分配内存资 源&#xff0c;cpu的调度&#xff0c;它是并发的 &#xff08;二&#xff09;PCB块 1、PCB是一个结构体&#x…

天文数据处理:基于CUDA的射电望远镜图像实时去噪算法(开源FAST望远镜数据处理代码解析)

一、射电天文数据处理的挑战与CUDA加速的必要性 作为全球最大的单口径射电望远镜&#xff0c;中国天眼&#xff08;FAST&#xff09;每秒产生38GB原始观测数据&#xff0c;经预处理后生成数千万张图像。这些数据中蕴含的脉冲星、中性氢等天体信号常被高斯白噪声、射频干扰&…

VS编码访问Mysql数据库

安装 MySQL Connector/C 的开发包 libmysqlcppconn-dev是 MySQL Connector/C 的开发包&#xff0c;它的主要用途是让 C 开发者能够方便地在应用程序中与 MySQL 数据库进行交互。它提供了以下功能&#xff1a; 数据库连接&#xff1a;通过标准的 C 接口连接到 MySQL 数据库。S…

一周学会Pandas2 Python数据处理与分析-Pandas2数据合并与对比-pd.merge():数据库风格合并

锋哥原创的Pandas2 Python数据处理与分析 视频教程&#xff1a; 2025版 Pandas2 Python数据处理与分析 视频教程(无废话版) 玩命更新中~_哔哩哔哩_bilibili pd.merge()&#xff1a;数据库风格合并 **核心功能**&#xff1a;基于列值&#xff08;类似 SQL JOIN&#xff09;合…

CodeBuddy 实现图片转素描手绘工具

本文所使用的 CodeBuddy 免费下载链接&#xff1a;腾讯云代码助手 CodeBuddy - AI 时代的智能编程伙伴 前言 最近在社交媒体上&#xff0c;各种素描风格的图片火得一塌糊涂&#xff0c;身边不少朋友都在分享自己的 “素描照”&#xff0c;看着那些黑白线条勾勒出的独特韵味&a…

3.8.2 利用RDD计算总分与平均分

在本次实战中&#xff0c;我们利用Spark的RDD完成了成绩文件的总分与平均分计算任务。首先&#xff0c;准备了包含学生成绩的文件并上传至HDFS。接着&#xff0c;通过交互式方式逐步实现了成绩的读取、解析、总分计算与平均分计算&#xff0c;并最终输出结果。此外&#xff0c;…

29-FreeRTOS事件标志组

一、概述 事件是一种实现任务间通信的机制&#xff0c;主要用于实现多任务间的同步&#xff0c;但事件通信只能是事件类型的通信&#xff0c;无数据传输。与信号量不同的是&#xff0c;它可以实现一对多&#xff0c;多对多的同步。 即一个任务可以等待多个事件的发生&#xff1…