js数字转换为大写(包含负数)

.NET技术 > ASP.NET [问题点数:40分,结帖人cf_nxcxy]
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微软MVP 2016年4月荣获微软MVP称号
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2013年4月 荣获微软MVP称号
2012年4月 荣获微软MVP称号
2011年4月 荣获微软MVP称号
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红花 2010年9月 挨踢职涯大版内专家分月排行榜第一
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黄花 2010年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2010年10月 挨踢职涯大版内专家分月排行榜第二
2010年8月 挨踢职涯大版内专家分月排行榜第二
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蓝花 2011年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第三
2010年11月 .NET技术大版内专家分月排行榜第三
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cf_nxcxy

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js数字转中文大写支持负数

* 转大写中文 */ function f_DX(n) { /* if (!/^(0|[1-9]\d*)(\.\d+)?$/.test(n)) return "数据非法"; */ if (!/^(0|\-*[1-9]\d*)(\.\d+)?$/.test(n)) return "数据非法"; var fuhao = (n.toString().ind...

js实现数字金额转换为对应的大写金额(精确到小数点后两位,支持负数金额的转换)

数字金额转换为对应的大写金额代码实现如下: export function convertMoney(money) { //汉字的数字 var cnNums = new Array('零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', '柒', '捌', '玖'); //基本单位 ...

js数字金额大写转换(可以处理整数,小数,负数)

function digitUppercase(n) { var fraction = [ '角', '分' ]; var digit = [ '零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', '柒', '捌', '玖' ]; var unitOne = [ '元', '万', '亿' ]; var unitTwo = [ '', '拾'...

js数字金额转换为大写人民币

今天换算律师打官司金额,用到了小写金额转化为大写汉字的问题,这里把具体思路分析一下 1、首先判断输入数值正负问题,   2、其次有小数点部分需要处理,将数值每次乘以10进行拆分,乘10——%10——结果角位...

js数字的金额转换成中文大写金额

最近在工作的时候遇到要把数字的金额转成中文大写,例如,600.99 转成陆佰元玖角玖分!好了废话不多说,开始上代码。 function moneyToCapital(num) { var fuhao = ""; var text = num + ""; ...

js数字金额大写转换

/** 数字金额大写转换(可以处理整数,小数,负数) */ var digitUppercase = function(n) { var fraction = ['角', '分']; var digit = [ '零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', '柒', '捌', '玖' ]; var...

js实现数字金额转换大写数字加千分符

由于js的弱精度,在计算小数相加时总是会丢失精度,经过测试,即便把小数转化...一、金额转换大写: //阿拉伯数字转换大写汉字 function Arabia_To_Chinese(n) { var unit = "仟佰拾亿仟佰拾万仟佰拾元角...

数字金额大写转换(可以处理整数,小数,负数)

String path = request.getContextPath(); String basePath = request.getScheme() + "://" + request.getServerName() + ":" + request.getServerPort() + path + "/"; %>

阿拉伯数字转换为大写汉字

public static String translateUP(double num){  String[] upChinese={"零","壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖",};  String[] upChinese2={"分","角","圆","拾","佰","仟","萬","拾","佰","仟","亿...

JS将人民币小写金额转换为大写

/** 数字金额大写转换(可以处理整数,小数,负数) */ function smalltoBIG(n) { var fraction = ['角', '分']; var digit = ['零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', '柒', '捌', '玖']; var unit = [ ['...

javascript实现阿拉伯数字大写

编写前准备  下面是编写该方法需要用到的关键知识点: charAt(index):可返回指定位置的... length: 可选项,返回字符串包含的字符个数,当length的时候,表示返回一个空的字符串;当length没有指定的时候,表示截取

js 把小写的金额转换为大写

  ... *把小写的金额转换为大写 * **/ function AmountInWords(dValue, maxDec) { // 验证输入金额数值或数值字符串: dValue = dValue.toString().replace(/,/g, ""); ...

数字金额大写转换

/** 数字金额大写转换(可以处理整数,小数,负数) */ var digitUppercase = function(n) { var fraction = ['角', '分']; var digit = [ '零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', ...

数字转人民币大写计数法 支持正负数

/* * js * 数字转人民币大写计数法 * */ function convertCurrency(money) { //汉字的数字 var cnNums = new Array('零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', '柒', '捌', '玖'); //基本单位 var cnIntR...

c++字符数组整数转换中文大写金额的形式_Excel | 人民币阿拉伯数字转中文大写...

问题来源NUMBERSTRING函数的缺陷韩老师此前写过一篇文章:Excel113 | NUMBERSTRING和TEXT函数:阿拉伯数字和中文数字转换,里面提到人民币数字转中文大写的一种方法:NUMBERSTRING函数,但:NUMBERSTRING函数的局限...

js判断负数_js中的位运算

这几天在看《Javascript高级程序设计》的时候,看到里面介绍位操作符,突然在想,位操作符是什么?有什么作用?以前大学的时候或者看到其它一些有关js的书籍时,也是有介绍过位操作符,但那会都是一带而过,没去想过...

JS数字金额转为大写金额

/** 数字金额大写转换(可以处理整数,小数,负数) */function smalltoBIG(n){var fraction = ['角', '分'];var digit = ['零', '壹', '贰', '叁', '肆', '伍', '陆', '柒', '捌', '玖'];var unit = [ ['元', '万', '亿...

[JavaScript] 数字金额大写转换 v2

几天前分享了一段 JavaScript 版的《整数金额大写转换》,不过只能处理整数的。 刚刚做了一个改进,可以处理两位小数(角和分)和负数(欠款)。

将阿拉伯数字转换为中文大写数字 —— pyhton实现

将阿拉伯数字转换成中文大写的函数(javascript)

function Chinese(num) //将阿拉伯数字翻译成中文的大写数字{ if(!/^/d*(/./d*)?$/.test(num)){alert("Number is wrong!"); return "Number is wrong!";} var AA = new Array("零","壹","贰","叁","肆","伍","陆...

java中js数字金额转大写

话不多说直接上代码: function ...//用于全部替换,去掉金额数字中的的分隔符 var examIncome = $(here).val().replace(reg,"");//考试费总收入 var testPayment = examIncome.toFixed(2);//保留两...

js对输入的字符串第一个字母转为大写

对输入的字符串第一个字母转为大写。 解答: var as = 'hello'; var bs = as.charAt(0); console.log(bs); // h var cs = bs.toUpperCase(); console.log(cs); // H var ds = cs + as.slice(1); console.log(ds); /...

人民币金额(数字)大写转换及金币单位切换

方法一(jsp)://阿拉伯数字转金额大写function changenomey(){ var financing_amount=$("[ name='financing_amount' ]",navTab.getCurrentPanel()).val().replace(/[^0-9\.]/ig,''); var number=...

javascript 判断为负数_第7节 Javascript数据类型-零点程序员-王唯

基本数据类型(原始类型primitive [ˈprɪmətɪv] type)与引用数据类型(也称为复杂数据类型Object type,Object本质上是由一组无序的键值对组成的)JavaScript中的基本数据类型包括数字、字符串、布尔、null(空)和...

C#实现,C++实现,JS实现 阿拉伯数字金额转换为中文大写金额

//把数字金额转换成中文大写数字的函数 //带有负值处理 function changeNumMoneyToChinese(money) { var cnNums = new Array("零", "壹", "贰", "叁", "肆", "伍", "陆", "柒", "捌", "玖"); //汉字的数字 ...

数字转换为汉语中人民币的大写(转载)

java转换一: [code="java"]package dataDemo;... * 数字转换为汉语中人民币的大写 */ public class NumberToCN { /** * 汉语中数字大写 */ private static final String[...

查阅代码整理(一)之String非空判断及金额格式类型转换(java、js

针对于number类型的金额从数据库中查出,公司的老框架经常会有返回Long,BigDecimal格式什么的。当然这个老前辈们已经考虑到了,有特定的方法去进行接收,但是架不住不熟悉框架不是。经过摸索,发现用Object接收...

奥特曼大全及关系明细.pdf

此文档有详细奥特曼大全及关系明细

Android——Java基础知识(二)

Android——Java基础知识(二) Android学习必备的Java基础知识

matlab神经网络30个案例分析

【目录】- MATLAB神经网络30个案例分析(开发实例系列图书) 第1章 BP神经网络的数据分类——语音特征信号分类1 本案例选取了民歌、古筝、摇滚和流行四类不同音乐,用BP神经网络实现对这四类音乐的有效分类。 第2章 BP神经网络的非线性系统建模——非线性函数拟合11 本章拟合的非线性函数为y=x21+x22。 第3章 遗传算法优化BP神经网络——非线性函数拟合21 根据遗传算法和BP神经网络理论,在MATLAB软件中编程实现基于遗传算法优化的BP神经网络非线性系统拟合算法。 第4章 神经网络遗传算法函数极值寻优——非线性函数极值寻优36 对于未知的非线性函数,仅通过函数的输入输出数据难以准确寻找函数极值。这类问题可以通过神经网络结合遗传算法求解,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的非线性寻优能力寻找函数极值。 第5章 基于BP_Adaboost的强分类器设计——公司财务预警建模45 BP_Adaboost模型即把BP神经网络作为弱分类器,反复训练BP神经网络预测样本输出,通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器。 第6章 PID神经元网络解耦控制算法——多变量系统控制54 根据PID神经元网络控制器原理,在MATLAB中编程实现PID神经元网络控制多变量耦合系统。 第7章 RBF网络的回归——非线性函数回归的实现65 本例用RBF网络拟合未知函数,预先设定一个非线性函数,如式y=20+x21-10cos(2πx1)+x22-10cos(2πx2)所示,假定函数解析式不清楚的情况下,随机产生x1,x2和由这两个变量按上式得出的y。将x1,x2作为RBF网络的输入数据,将y作为RBF网络的输出数据,分别建立近似和精确RBF网络进行回归分析,并评价网络拟合效果。 第8章 GRNN的数据预测——基于广义回归神经网络的货运量预测73 根据货运量影响因素的分析,分别取国内生产总值(GDP),工业总产值,铁路运输线路长度,复线里程比重,公路运输线路长度,等级公路比重,铁路货车数量和民用载货汽车数量8项指标因素作为网络输入,以货运总量,铁路货运量和公路货运量3项指标因素作为网络输出,构建GRNN,由于训练数据较少,采取交叉验证方法训练GRNN神经网络,并用循环找出最佳的SPREAD。 第9章 离散Hopfield神经网络的联想记忆——数字识别81 根据Hopfield神经网络相关知识,设计一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络。要求该网络可以正确地识别0~9这10个数字,当数字被一定的噪声干扰后,仍具有较好的识别效果。 第10章 离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价90 某机构对20所高校的科研能力进行了调研和评价,试根据调研结果中较为重要的11个评价指标的数据,并结合离散Hopfield神经网络的联想记忆能力,建立离散Hopfield高校科研能力评价模型。 第11章 连续Hopfield神经网络的优化——旅行商问题优化计算100 现对于一个城市数量为10的TSP问题,要求设计一个可以对其进行组合优化的连续型Hopfield神经网络模型,利用该模型可以快速地找到最优(或近似最优)的一条路线。 第12章 SVM的数据分类预测——意大利葡萄酒种类识别112 将这178个样本的50%做为训练集,另50%做为测试集,用训练集对SVM进行训练可以得到分类模型,再用得到的模型对测试集进行类别标签预测。 第13章 SVM的参数优化——如何更好的提升分类器的性能122 本章要解决的问题就是仅仅利用训练集找到分类的最佳参数,不但能够高准确率的预测训练集而且要合理的预测测试集,使得测试集的分类准确率也维持在一个较高水平,即使得得到的SVM分类器的学习能力和推广能力保持一个平衡,避免过学习和欠学习状况发生。 第14章 SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测133 对上证指数从1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析。 第15章 SVM的信息粒化时序回归预测——上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测141 在这个案例里面我们将利用SVM对进行模糊信息粒化后的上证每日的开盘指数进行变化趋势和变化空间的预测。 若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。 第16章 自组织竞争网络在模式分类中的应用——患者癌症发病预测153 本案例中给出了一个含有60个个体基因表达水平的样本。每个样本中测量了114个基因特征,其中前20个样本是癌症病人的基因表达水平的样本(其中还可能有子类), 中间的20个样本是正常人的基因表达信息样本, 余下的20个样本是待检测的样本(未知它们是否正常)。以下将设法找出癌症与正常样本在基因表达水平上的区别,建立竞争网络模型去预测待检测样本是癌症还是正常样本。 第17章SOM神经网络的数据分类——柴油机故障诊断159 本案例中给出了一个含有8个故障样本的数据集。每个故障样本中有8个特征,分别是前面提及过的:最大压力(P1)、次最大压力(P2)、波形幅度(P3)、上升沿宽度(P4)、波形宽度(P5)、最大余波的宽度(P6)、波形的面积(P7)、起喷压力(P8),使用SOM网络进行故障诊断。 第18章Elman神经网络的数据预测——电力负荷预测模型研究170 根据负荷的历史数据,选定反馈神经网络的输入、输出节点,来反映电力系统负荷运行的内在规律,从而达到预测未来时段负荷的目的。 第19章 概率神经网络的分类预测——基于PNN的变压器故障诊断176 本案例在对油中溶解气体分析法进行深入分析后,以改良三比值法为基础,建立基于概率神经网络的故障诊断模型。 第20章 神经网络变量筛选——基于BP的神经网络变量筛选183 本例将结合BP神经网络应用平均影响值(MIV,Mean Impact Value)方法来说明如何使用神经网络来筛选变量,找到对结果有较大影响的输入项,继而实现使用神经网络进行变量筛选。 第21章 LVQ神经网络的分类——乳腺肿瘤诊断188 威斯康星大学医学院经过多年的收集和整理,建立了一个乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像数据库。数据库中包含了细胞核图像的10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度),这些特征与肿瘤的性质有密切的关系。因此,需要建立一个确定的模型来描述数据库中各个量化特征与肿瘤性质的关系,从而可以根据细胞核显微图像的量化特征诊断乳腺肿瘤是良性还是恶性。 第22章 LVQ神经网络的预测——人脸朝向识别198 现采集到一组人脸朝向不同角度时的图像,图像来自不同的10个人,每人5幅图像,人脸的朝向分别为:左方、左前方、前方、右前方和右方。试创建一个LVQ神经网络,对任意给出的人脸图像进行朝向预测和识别。 第23章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测208 根据小波神经网络原理在MATLAB环境中编程实现基于小波神经网络的短时交通流量预测。 第24章 模糊神经网络的预测算法——嘉陵江水质评价218 根据模糊神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于模糊神经网络的水质评价算法。 第25章 广义神经网络的聚类算法——网络入侵聚类229 模糊聚类虽然能够对数据聚类挖掘,但是由于网络入侵特征数据维数较多,不同入侵类别间的数据差别较小,不少入侵模式不能被准确分类。本案例采用结合模糊聚类和广义神经网络回归的聚类算法对入侵数据进行分类。 第26章 粒子群优化算法的寻优算法——非线性函数极值寻优236 根据PSO算法原理,在MATLAB中编程实现基于PSO算法的函数极值寻优算法。 第27章 遗传算法优化计算——建模自变量降维243 在第21章中,建立模型时选用的每个样本(即病例)数据包括10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度)的平均值、10个量化特征的标准差和10个量化特征的最坏值(各特征的3个最大数据的平均值)共30个数据。明显,这30个输入自变量相互之间存在一定的关系,并非相互独立的,因此,为了缩短建模时间、提高建模精度,有必要将30个输入自变量中起主要影响因素的自变量筛选出来参与最终的建模。 第28章 基于灰色神经网络的预测算法研究——订单需求预测258 根据灰色神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于灰色神经网络的订单需求预测。 第29章 基于Kohonen网络的聚类算法——网络入侵聚类268 根据Kohonen网络原理,在MATLAB软件中编程实现基于Kohonen网络的网络入侵分类算法。 第30章 神经网络GUI的实现——基于GUI的神经网络拟合、模式识别、聚类277 为了便于使用MATLAB编程的新用户,快速地利用神经网络解决实际问题,MATLAB提供了一个基于神经网络工具箱的图形用户界面。考虑到图形用户界面带来的方便和神经网络在数据拟合、模式识别、聚类各个领域的应用,MATLAB R2009a提供了三种神经网络拟合工具箱(拟合工具箱/模式识别工具箱/聚类工具箱)。

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