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ea24c91501
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ced22cc6fc
Author | SHA1 | Date | |
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ced22cc6fc | |||
188c47585b |
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28.2.2.c
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28.2.2.c
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@ -0,0 +1,117 @@
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#include <stdlib.h>
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#include <stdio.h>
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#include <string.h>
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#include <math.h> //power
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#include <stdbool.h>
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#define MAX_LEN 100
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struct Zahl
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{
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int vorkomma;
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int nachkomma;
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int len;
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};
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int EingabeKomma(struct Zahl *i) //die Funktion gibt einen ganzzahligen Wert zurück (0 für Erfolg, 1 für Abbruch); struct Zahl *i – Erwartet einen Zeiger auf eine Zahl-Struktur
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{
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char str[MAX_LEN]; //Reserviert einen Zeichenarray mit der Länge MAX_LEN
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fgets(str, MAX_LEN, stdin); //fgets() liest eine ganze Zeile vom Standard-Input (stdin) ein; str – Der Puffer, in den der Text geschrieben wird
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if (str[0] == '\n')
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{
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return 1;
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}
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sscanf(str, "%d,%d", &i->vorkomma, &i->nachkomma);
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char *str2 = strtok(str, ",");
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str2 = strtok(NULL, ","); //strtok() verändert den Original-String direkt
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i->len = strlen(str2); ////strlen() – Bestimmt die Länge des Nachkommateils (str2)
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if (str2[i->len - 1] == '\n') //i->len - 1: Der letzte Buchstabe hat den Index Länge - 1
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{
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i->len--; //Wenn '\n' gefunden wird, wird die Länge um 1 reduziert
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}
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return 0;
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}
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void Kommaaddieren(struct Zahl *sum, struct Zahl *summand) //Diese Funktion addiert eine neue Kommazahl (summand) zur bestehenden Summe (sum)
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{
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if (summand->len > sum->len)
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{
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for (int i = 0; i < (summand->len - sum->len); i++) //Multipliziert den Nachkommateil der Summe so oft mit 10, bis beide die gleiche Anzahl an Nachkommastellen haben
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{
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sum->nachkomma *= 10;
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}
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sum->len = summand->len; //Passt die Länge der Summe an die des Summanden an, damit die Addition korrekt funktioniert
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}
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else if (summand->len < sum->len) //Prüft, ob die Nachkommastellen des Summanden länger sind als die der aktuellen Summe
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{
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for (int i = 0; i < (sum->len - summand->len); i++)
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{
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summand->nachkomma *= 10;
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}
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}
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sum->nachkomma += summand->nachkomma;
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int power_of_ten = 1;
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for (int i = 0; i < sum->len; i++)
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{
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power_of_ten *= 10;
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}
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if (sum->nachkomma >= power_of_ten) // Wenn die Nachkommastellen größer oder gleich 10^len sind:
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{
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sum->nachkomma -= power_of_ten;
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sum->vorkomma += 1;
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}
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sum->vorkomma += summand->vorkomma;
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}
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void AusgabeKomma(struct Zahl *sum)
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{
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printf("Ergebnis:\n%d,", sum->vorkomma);
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printf("%0*d", sum->len, sum->nachkomma);
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}
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int AnzahlNachkommastellen(struct Zahl *i)
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{
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int temp = i->nachkomma;
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int len = 0;
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if (temp == 0)
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{
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return 1;
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}
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while (temp > 0)
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{
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len++;
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temp /= 10;
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}
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return len;
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}
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int main()
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{
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struct Zahl sum = {0, 0, 0};
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struct Zahl summand = {0, 0, 0};
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bool abbruch = false;
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printf("Bitte gib eine deutsche Kommazahl ein:\n");
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while (!abbruch)
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{
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abbruch = EingabeKomma(&summand);
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if (!abbruch)
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{
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Kommaaddieren(&sum, &summand);
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}
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}
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AusgabeKomma(&sum);
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return 0;
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}
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28.5.2.c
Normal file
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28.5.2.c
Normal file
@ -0,0 +1,76 @@
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#include <stdio.h>
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struct zeit // Struktur "zeit", die aus vier ganzen Zahlen (int) besteht --> Container, in dem wir verschiedene Daten zusammenfassen können
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{
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int tag; // Anzahl Tage
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int std; // Anzahl Stunden
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int min; // Anzahl Minuten
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int sek; // Anzahl Sekunden
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};
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unsigned long zeit_in_sek (struct zeit z) //Zeit-Struktur; unsigned long weil Zahl groß sein kann; Gesamtzeit in sek
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{
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int gesamtSek = (z.tag*86400) + (z.std*3600) + (z.min*60) + (z.sek); // Umrechnungen in sek. --> z. greift auf Zeit-Struktur
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return gesamtSek;
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}
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struct zeit sek_in_zeit (unsigned long sek) // Ausgabe: Zeit-Struktur, die sek. in Tage, Stunden, Minuten angibt
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{
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struct zeit umrechnung;
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umrechnung.tag = sek / 86400; // Tage berechnen
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sek %= 86400; // Rest berechnen und übrig lassen für weitere Berechnung
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umrechnung.std = sek / 3600; // Stunden berechnen
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||||
sek %= 3600; // Rest berechnen und übrig lassen für weitere Berechnung
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umrechnung.min = sek / 60; // Minuten berechnen
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||||
umrechnung.sek = sek % 60; // Rest der übrig gebliebenen Sekunden
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return umrechnung;
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}
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int ueberpruefe (struct zeit eingabe) // Überprüft die Eingabe, ob alle Eintragungen im erlaubten Bereich sind
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{
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// Erlaubte Stunden 0-23; Erlaubte Minuten 0-59; Erlaubte Sekunden 0-59 --> Alles darüber ist ungültig
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if (eingabe.std < 0 || eingabe.std >= 24 || eingabe.min < 0 || eingabe.min >= 60 || eingabe.sek < 0 || eingabe.sek >= 60)
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{
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return 0;
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}
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else return 1;
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}
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int main()
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struct zeit zeit1; // Eingabezeit 1
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struct zeit zeit2; // Eingabezeit 2
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struct zeit zeitAdd; // Ergebnis der Addition
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printf("Gib 1. Zeit ein: (tt.hh.mm.ss): ");
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if (scanf("%d.%d.%d.%d", &zeit1.tag, &zeit1.std, &zeit1.min, &zeit1.sek)!=4) //4 Angaben getrennt durch Punkt --> !=4 prüft ob genau 4 Zahlen eingegeben wurden
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{
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return 0; //Programm beendet
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}
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if (ueberpruefe(zeit1)==0) //Prüft ob die Eingaben im gültigen Bereich liegen
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{
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return 0; //Programm beendet
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}
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printf("Gib 2. Zeit ein: (tt.hh.mm.ss): "); //Selber Ablauf für 2 Eingabe
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||||
if (scanf("%d.%d.%d.%d", &zeit2.tag, &zeit2.std, &zeit2.min, &zeit2.sek)!=4)
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{
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return 0;
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}
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if (ueberpruefe(zeit2)==0)
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{
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return 0;
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}
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int gesamtSec1 = zeit_in_sek(zeit1); //Rechnet 1. Eingabe in Sekunden um
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int gesamtSec2 = zeit_in_sek(zeit2); //Rechnet 2. Eingabe in Sekunden um
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int gesamtSec = gesamtSec1+gesamtSec2; //Addiert beide Sekundenzahlen
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zeitAdd = sek_in_zeit(gesamtSec); //Wandelt Sekunden in Zeit-Struktur --> Ausgabe in Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Gesamtsekunden
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printf("\n...... = %d Tage,%d: %d.%d; %d Gesamtsekunden", zeitAdd.tag, zeitAdd.std, zeitAdd.min, zeitAdd.sek, gesamtSec);
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return 0;
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}
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