int(round(x))
Округлит его и изменит его на целое
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Вы не присваиваете int (round (h)) какой-либо переменной. Когда вы вызываете int (round (h)), он возвращает целое число, но больше ничего не делает; Вы должны изменить эту строку для:
h = int(round(h))
Чтобы присвоить новое значение h
РЕДАКТИРОВАТЬ 2:
Как сказал @plowman в комментариях, Python round() не работает так, как обычно ожидают, и это потому, что способ хранения числа в качестве переменной обычно не тот, который вы видите на экране. Есть много ответов, объясняющих это поведение:
round (), кажется, не округляется должным образом
Один из способов избежать этой проблемы - использовать десятичное число, как указано в этом ответе: https://stackoverflow.com/a/15398691/4345659
Для правильной работы этого ответа без использования дополнительных библиотек было бы удобно использовать пользовательскую функцию округления. После многих исправлений я пришел к следующему решению, которое, насколько я тестировал, позволило избежать всех проблем с хранением. Он основан на использовании строкового представления, полученного с помощью repr()(НЕ str()!). Это выглядит неприлично, но это был единственный способ, который я нашел, чтобы решить все дела. Работает как с Python2, так и с Python3.
def proper_round(num, dec=0):
num = str(num)[:str(num).index('.')+dec+2]
if num[-1]>='5':
return float(num[:-2-(not dec)]+str(int(num[-2-(not dec)])+1))
return float(num[:-1])
тесты:
>>> print(proper_round(1.0005,3))
1.001
>>> print(proper_round(2.0005,3))
2.001
>>> print(proper_round(3.0005,3))
3.001
>>> print(proper_round(4.0005,3))
4.001
>>> print(proper_round(5.0005,3))
5.001
>>> print(proper_round(1.005,2))
1.01
>>> print(proper_round(2.005,2))
2.01
>>> print(proper_round(3.005,2))
3.01
>>> print(proper_round(4.005,2))
4.01
>>> print(proper_round(5.005,2))
5.01
>>> print(proper_round(1.05,1))
1.1
>>> print(proper_round(2.05,1))
2.1
>>> print(proper_round(3.05,1))
3.1
>>> print(proper_round(4.05,1))
4.1
>>> print(proper_round(5.05,1))
5.1
>>> print(proper_round(1.5))
2.0
>>> print(proper_round(2.5))
3.0
>>> print(proper_round(3.5))
4.0
>>> print(proper_round(4.5))
5.0
>>> print(proper_round(5.5))
6.0
>>>
>>> print(proper_round(1.000499999999,3))
1.0
>>> print(proper_round(2.000499999999,3))
2.0
>>> print(proper_round(3.000499999999,3))
3.0
>>> print(proper_round(4.000499999999,3))
4.0
>>> print(proper_round(5.000499999999,3))
5.0
>>> print(proper_round(1.00499999999,2))
1.0
>>> print(proper_round(2.00499999999,2))
2.0
>>> print(proper_round(3.00499999999,2))
3.0
>>> print(proper_round(4.00499999999,2))
4.0
>>> print(proper_round(5.00499999999,2))
5.0
>>> print(proper_round(1.0499999999,1))
1.0
>>> print(proper_round(2.0499999999,1))
2.0
>>> print(proper_round(3.0499999999,1))
3.0
>>> print(proper_round(4.0499999999,1))
4.0
>>> print(proper_round(5.0499999999,1))
5.0
>>> print(proper_round(1.499999999))
1.0
>>> print(proper_round(2.499999999))
2.0
>>> print(proper_round(3.499999999))
3.0
>>> print(proper_round(4.499999999))
4.0
>>> print(proper_round(5.499999999))
5.0
Наконец, исправленный ответ будет следующим:
# Having proper_round defined as previously stated
h = int(proper_round(h))
РЕДАКТИРОВАТЬ 3:
тесты:
>>> proper_round(6.39764125, 2)
6.31 # should be 6.4
>>> proper_round(6.9764125, 1)
6.1 # should be 7
Здесь есть то, что decдесятая dec+1цифра может быть 9, а если десятая цифра> = 5, то 9 станет 0, а 1 должна быть перенесена в dec-1третью цифру.
Если мы примем это во внимание, мы получим:
def proper_round(num, dec=0):
num = str(num)[:str(num).index('.')+dec+2]
if num[-1]>='5':
a = num[:-2-(not dec)] # integer part
b = int(num[-2-(not dec)])+1 # decimal part
return float(a)+b**(-dec+1) if a and b == 10 else float(a+str(b))
return float(num[:-1])
В описанной выше ситуации b = 10и предыдущей версией бы просто конкатенации , aи bчто привело бы к конкатенации , 10где задн 0 исчезнет. Эта версия преобразуется bв правильное десятичное место на основе dec, как правильный перенос.
int(x)