C语言编程中函数,求 Sn=1!+2!+3!+4!+5!+…+n! 之值,其中 n 是一个数字 输入描述 n(1<=n<=20) 输出描述 和 样例 输入 5 输出 153

时间: 2024-04-15 14:21:12 AIGC 浏览: 147
以下是一个C语言编程中函数,求 Sn=1!+2!+3!+4!+5!+…+n! 之值的例子: ```c #include <stdio.h> long long int factorial(int n); int main() { int n; long long int sum = 0; scanf("%d", &n); for (int i = 1; i <= n; i++) { sum += factorial(i); } printf("%lld", sum); return 0; } long long int factorial(int n) { long long int result = 1; for (int i = 1; i <= n; i++) { result *= i; } return result; } ```
相关问题

用c语言编程实现求 Sn=a+aa+aaa+…+aa…a 之值。

在C语言中,求解形如 \(S_n = a + aa + aaa + \ldots + a^{(n)}\) 的无限级数,通常需要使用循环和条件判断来逐项累加,同时需要考虑特殊情况如\(a=0\)时的情况。下面是一个简单的示例程序: ```c #include <stdio.h> #include <string.h> // 计算字符串转换成整数的结果 int string_to_int(char str[]) { int result = 0; for(int i = 0; str[i] != '\0'; i++) { result *= 10; result += str[i] - '0'; } return result; } // 求和函数,处理字符串长度超过1的情况 long long sum_of_series(char a[], int n) { if(n <= 0 || !*a) return 0; int len = strlen(a); char num[len + 1]; long long sum = a[0] - '0'; // 构造新的字符串并计算 num[0] = a[0]; num[1] = '\0'; for(int i = 1; i < n; i++) { strcpy(num + 1, a); // 将a复制到num的后面 num[len + 1] = '\0'; sum += string_to_int(num); } return sum; } int main() { char input[10]; // 输入数字a printf("请输入数字a: "); scanf("%s", input); int n; printf("请输入序列的位数n: "); scanf("%d", &n); long long result = sum_of_series(input, n); printf("序列 %s 的前 %d 项和为: %lld\n", input, n, result); return 0; } ``` 这个程序首先定义了一个`string_to_int`函数用于将输入的字符串转换为整数,然后在`sum_of_series`函数中使用循环构造新的字符串并累加。注意,由于数值可能会很大,这里使用了`long long`类型的变量来存储结果。

求Sn=1!+2!+3!+4!+5!+…+n!之值,其中n是一个数字。 相关知识(略) 编程要求 请仔细阅读右侧代码,结合相关知识,在Begin-End区域内进行代码补充。#include<stdio.h> //编写函数 /*********Begin*********/ /*********End**********/ int main(void) { /*********Begin*********/ /*********End**********/ return 0; } 输入 一个整数n(1<=n<=20) 输出 输出表达式的值,占一行。 测试说明 样例输入: 5 样例输出: 153 提示: 用int可能会溢出,需要用能表示更大范围的long long int(注:VC6.0不支持此类型,VC下使用可使用__int64替代)用c编程

<think>嗯,我需要解决这个计算阶乘和的问题。题目是求Sn=1!+2!+3!+...+n!的值,其中n是一个给定的数字,范围在1到20之间。首先,我得想清楚怎么计算阶乘的和。 首先,阶乘的计算可能会很大,特别是当n比较大的时候。比如,20!已经是一个很大的数了,用int类型肯定不够,题目提示用longlong int,这样应该可以避免溢出。但要注意的是,不同编译环境可能对long long的支持不同,比如VC6.0可能需要用__int64,不过这里可能是在线评测系统,所以按照题目要求用longlong应该没问题。那怎么计算阶乘的和呢?直接的方法是逐个计算每个数的阶乘,然后累加起来。比如,计算i!的时候,可以用一个循环,从1乘到i,然后加到总和里。但这样的话,每次计算i!都要重新从1开始乘,这样时间复杂度会比较高,尤其是当n比较大的时候。有没有更高效的方法? 其实,可以观察到i! =i * (i-1)!,也就是说,当前项的阶乘可以基于前一项的结果来计算。比如,算到3!的时候,可以用2!的结果乘以3,这样就不用重新计算1*2*3了。这种方法可以节省很多计算时间,特别是当n很大的时候。所以,我们可以维护一个变量保存当前的阶乘值,然后在每次循环中更新这个变量,并将它加到总和中。 比如,初始化current_factorial为1(1!),总和sum也为1。然后从i=2开始循环到n,每次current_factorial *= i,然后sum += current_factorial。这样就能高效地计算出总和了。 接下来,我需要把这个思路转化为C语言的代码。题目中的代码框架是给出一个main函数,需要编写函数。不过题目中的编程要求可能是在Begin-End区域内补全代码,可能包括主函数里的输入输出部分。看题目给出的代码结构,可能用户需要编写一个函数或者直接在main函数中处理? 题目中的代码结构: #include<stdio.h> //编写函数 /*********Begin*********//*********End**********/int main(void){ /*********Begin*********/ /*********End**********/ return0; }看起来可能需要编写一个函数来计算阶乘和,或者直接在main函数中完成。不过,题目中的测试样例输入是5,输出是153。例如,1!+2!+3!+4!+5! =1+2+6+24+120=153,这确实正确。那在C语言中,如何高效地实现呢?可能有两种方式:一种是直接在主函数中循环计算,另一种是编写一个函数来计算总和。不过题目中的“编写函数”部分可能提示需要写一个函数,然后在主函数中调用它。 例如,可以编写一个函数名为factorial_sum,参数是n,返回类型是long long int。然后在主函数中读取n的值,调用这个函数并输出结果。 那具体如何编写?首先,函数部分: long long factorial_sum(int n){ long longsum = 0; long longcurrent = 1; for(inti=1;i<=n;i++){ current*= i; //current保存的是i! sum +=current; }return sum;} 这样,每次循环i从1到n,current*=i,所以第一次循环i=1,current=1(1!),sum=1。第二次i=2,current=1*2=2(2!),sum=1+2=3,依此类推。这样就能得到正确的总和。 然后在主函数中读取输入的n,调用该函数,并输出结果。 但根据题目给出的代码框架,可能在原题中的编程要求是直接在主函数里完成,而不需要单独的函数。比如,用户可能需要补全主函数中的代码。 所以,主函数里的代码可能如下:int main(void){ int n; scanf("%d", &n); long longsum = 0; long longcurrent = 1; for(inti=1;i<=n;i++) {current *= i;sum += current; }printf("%lld\n", sum);return 0;} 这样就可以得到正确的结果。需要注意的是,当n=0的时候,但题目中n>=1,所以不需要考虑这种情况。另外,输入输出需要使用正确的格式说明符,比如%lld对应long long类型。但题目中的代码框架是否有函数需要编写呢?原题中的描述是“编写函数”,可能用户需要补全一个函数,然后在主函数中调用。例如,用户需要将计算阶乘和的逻辑放在函数中。比如,代码结构可能如下: #include<stdio.h> //编写函数 /*********Begin*********/ long long factorial_sum(int n){ long longsum = 0; long longcurrent = 1; for (int i =1; i <=n; i++){ current *=i; sum+= current;} return sum; } /*********End**********/ int main(void) {/*********Begin*********/int n;scanf("%d",&n);long long result =factorial_sum(n);printf("%lld", result);/*********End**********/return 0; } 这样,函数部分和主函数部分都被正确补全。这样可以满足题目的要求。 但需要考虑的是,当n=20时,20!的值是否在long long的范围内。因为long long的范围是-9223372036854775808到9223372036854775807。20!等于2432902008176640000,而2^63大约是9e18,所以20!大约是2.4e18,比9e18小,所以long long可以存下。但如果是21!的话就会溢出。所以对于n=20来说,用long long是没问题的。那现在,主函数中读取n,调用函数得到结果,并输出。注意输出格式是%lld。如果系统不支持,可能需要用其他的格式,但题目中说明用long longint,所以按照这个处理即可。综上,代码的正确写法应该是在函数中逐个计算每个阶乘,并累加,然后在主函数中处理输入输出。</think>求Sn=1!+2!+3!+...+n!的值可以通过迭代计算每个阶乘并累加实现。以下是C语言实现: ```c #include<stdio.h> // 计算阶乘和的函数 long long factorial_sum(int n) { long long sum = 0; // 总和初始化为0 long long current = 1; // 当前阶乘值初始化为1(1!) for (int i = 1; i <= n; i++) { current *= i; // 计算i! = i * (i-1)! sum += current; // 将当前阶乘加入总和 } return sum; } int main(void) { int n; scanf("%d", &n); // 读取输入的n值 long long result = factorial_sum(n); // 调用函数计算结果 printf("%lld", result); // 输出结果 return 0; } ``` 上述代码中: 1. `factorial_sum`函数使用迭代方式逐个计算阶乘值,避免重复计算 2. `current`变量保存当前阶乘值,每次循环只需做一次乘法运算 3. 时间复杂度为O(n),空间复杂度为O(1) 4. 使用`long long`类型确保能存储20!的数值(20! = 2432902008176640000)
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