Некоторое время назад я делал простой шифратор/дешифратор дат, проверяющий достоверность даты. Код приведен ниже.
function CheckDateFormat(SDate: string): string;
var
IDateChar: string;
x,y: integer;
begin
IDateChar:='.,\/';
for y:=1 to length(IDateChar) do begin
x:= pos(IDateChar[y],SDate);
while x>0 do begin
Delete(SDate,x,1);
Insert('-',SDate,x);
x:= pos(IDateChar[y],SDate);
end;
end;
CheckDateFormat:= SDate;
end;
function DateEncode(SDate:string):longint;
var
year, month, day: longint;
wy, wm, wd: longint;
Dummy: TDateTime;
Check: integer;
begin
DateEncode:= -1;
SDate:= CheckDateFormat(SDate);
Val(Copy(SDate,1,pos('-',SDate)-1),day,check);
Delete(Sdate,1,pos('-',SDate));
Val(Copy(SDate,1,pos('-',SDate)-1),month,check);
Delete(SDate,1,pos('-',SDate));
Val(SDate,year,check);
wy:= year;
wm:= month;
wd:= day;
try
Dummy:= EncodeDate(wy,wm,wd);
except
year:= 0;
month:= 0;
day:= 0;
end;
DateEncode:= (year*10000)+(month*100)+day;
end;
Привет, я хочу в качестве совета поделиться функцией DateSer, которую я написал перед этим на VB. Данная функция весьма полезна но, к сожалению, ее нет в Delphi. Применяется она так:
DecodeDate(Date,y,m,d);
NewDate:= DateSer(y-4,m+254,d+1234);
или приблизительно так….
function DateSer(y,m,d: Integer): TDateTime;
const
mj: array[1..12] of integer=(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
var
add: Integer;
begin
while (true) do begin
y:=y+(m-1) div 12;
m:= (m-1) mod 12 +1;
if m<=0 then begin
Inc(m,12);
Dec(y);
end;
if ((y mod 4 = 0) and ((y mod 100<>0) or (y mod 400=0))) and (m=2) then add:=1 //дополнительный день в феврале
else add:=0;
if (d>0) and (d<=(mj[m]+add)) then break;
if d>0 then begin Dec(d,mj[m]+add); Inc(m); end
else begin Inc(d,mj[m]+add); Dec(m); end;
end;
Result:=EncodeDate(y,m,d);
end;
"Ханойская башня" построена на очень простом алгоритме. Здесь я привожу этот алгоритм, который Вы сможете без труда воспроизвести.
type
THanoiBin = 0..2;
THanoiLevel = 0..9;
procedure MoveDisc(FromPin, ToPin : THanoiPin; Level : THanoiLevel);
// Это Вы должны сделать сами. Переместите один диск с одного штырька на другой.
// Диск окажется наверху (естественно, выше него дисков не будет)
Вы можете каким угодно образом перемещать диски 3-х пирамид. 3 пирамиды – наиболее простая разновидность алгоритма. Таким образом процедура переноса диска (MoveDisc) аналогична операции переноса диска на верхний уровень (MoveTopDisc): переместить диск наверх с одного штырька (FromPin) на другой штырек (ToPin) и передать указатель на штырек-приемник (MoveTower) вместе с уровнем расположения перемещенного диска. Другое решение заключается в использовании трех массивов [THanoiLevel] логического типа. В этом случае триггер "Истина (True)" означает наличие на пирамиде диска с размером, соответствующим порядковому номеру элемента массива THanoiLevel.
procedure MoveTower(FromPin, ToPin : THanoiPin; Level : THanoiLevel);
begin
if HanoiLevel <= High(THanoiLevel) then begin
MoveTower(FromPin, 3 – FromPin – ToPin, Level + 1);
MoveDisc(FromPin, ToPin, Level);
MoveTower(3 – FromPin – ToPin, ToPin, Level + 1);
end;
end;
Чтобы переместить пирамиду целиком, вы должны вызвать процедуру MoveTower следующим образом:
MoveTower(0, 1, Low(THanoiLevel));
Алгоритм (уравнение) для определения восхода/захода солнца и луны (BASIC)
Я нашел алгоритм, написанный на BASIC и вычисляющий восход-заход солнца и восход-заход луны. Может кто-нибудь сможет перенести это на Pascal?
(в случае чего сообщите мне по адресу st_evil@mail.ru)
10 ' Восход-заход солнца
20 GOSUB 300
30 INPUT "Долгота (град)";B5,L5
40 INPUT "Часовая зона (час)";H
50 L5=L5/360: Z0=H/24
60 GOSUB 1170: T=(J-2451545)+F
70 TT=T/36525+1: ' TT = столетия,
80 ' начиная с 1900.0
90 GOSUB 410: T=T+Z0
100 '
110 ' Получаем положение солнца
120 GOSUB 910: A(1)=A5: D(1)=D5
130 T=T+1
140 GOSUB 910: A(2)=A5: D(2)=D5
150 IF A(2)
160 Z1=DR*90.833: ' Вычисление зенита
170 S=SIN(B5*DR): C=COS(B5*DR)
180 Z=COS(Z1): M8=0: W8=0: PRINT
190 A0=A(1): D0=D(1)
200 DA=A(2)-A(1): DD=D(2)-D(1)
210 FOR C0=0 TO 23
220 P=(C0+1)/24
230 A2=A(1)+P*DA: D2=D(1)+P*DD
240 GOSUB 490
250 A0=A2: D0=D2: V0=V2
260 NEXT
270 GOSUB 820: ' Вывод информации?
280 END
290 '
300 ' Константы
310 DIM A(2),D(2)
320 P1=3.14159265: P2=2*P1
330 DR=P1/180: K1=15*DR*1.0027379
Читать дальше