罗马数字包含以下七种字符: I
, V
, X
, L
,C
,D
和 M
。
字符 数值
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000
例如, 罗马数字 2 写做 II
,即为两个并列的 1。12 写做 XII
,即为 X
+ II
。 27 写做 XXVII
, 即为 XX
+ V
+ II
。
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII
,而是 IV
。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX
。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
-
I
可以放在V
(5) 和X
(10) 的左边,来表示 4 和 9。 -
X
可以放在L
(50) 和C
(100) 的左边,来表示 40 和 90。 -
C
可以放在D
(500) 和M
(1000) 的左边,来表示 400 和 900。
给定一个整数,将其转为罗马数字。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
示例 1:
输入: 3
输出: "III"
示例 2:
输入: 4
输出: "IV"
示例 3:
输入: 9
输出: "IX"
示例 4:
输入: 58
输出: "LVIII"
解释: L = 50, V = 5, III = 3.
示例 5:
输入: 1994
输出: "MCMXCIV"
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.
char* intToRoman(int num) {
if (num < && num >) return NULL; char* ge[] = { "I","II","III","IV","V","VI","VII","VIII","IX" };
char* shi[] = { "X","XX","XXX","XL","L","LX","LXX","LXXX","XC" };
char* bai[] = { "C","CC","CCC","CD","D","DC","DCC","DCCC","CM" };
char* qian[] = { "M","MM","MMM" };
int figures = , remainder = ;
char * ge1=NULL, *shi1=NULL, *bai1=NULL, *qian1=NULL; char * roman_char = (char *)malloc(sizeof(char) * );
*roman_char = '\0';
/*
for ( int j = 0; j<15;j++){
roman_char[j] ='\0';
}
*/
// #define MAX 12
while (num != ) {
remainder = num % ;
num = num / ;
switch (figures)
{
case ://个位数
if (remainder == ) {
ge1 = NULL;
break;
}
ge1 = ge[remainder - ];
break;
case :
if (remainder == ) {
shi1 = NULL;
break;
}
shi1 = shi[remainder - ];
break;
case :
if (remainder == ) {
bai1 = NULL;
break;
}
bai1 = bai[remainder - ];
break;
case :
if (remainder == ) {
qian1 == NULL;
break;
}
qian1 = qian[remainder - ];
break;
default:
break;
}
figures++;
}
int lenth = ;
if (qian1 != NULL) {
lenth += strlen(qian1);
roman_char = realloc(roman_char, lenth); strcat(roman_char, qian1);
}
if (bai1 != NULL) {
lenth += strlen(bai1);
roman_char = realloc(roman_char, lenth);
strcat(roman_char, bai1); }
if (shi1 != NULL) {
lenth += strlen(shi1);
roman_char = realloc(roman_char, lenth);
strcat(roman_char, shi1);
}
if (ge1 != NULL) {
lenth += strlen(ge1);
roman_char = realloc(roman_char, lenth);
strcat(roman_char, ge1);
} return roman_char; }