我如何打印一个整数与逗号作为千分隔符?
1234567 ⟶ 1,234,567
在句点和逗号之间决定不需要特定于区域设置。
我如何打印一个整数与逗号作为千分隔符?
1234567 ⟶ 1,234,567
在句点和逗号之间决定不需要特定于区域设置。
我相信这一定有一个标准的库函数,但尝试自己用递归写它很有趣,所以这是我想到的:
def intToStringWithCommas(x):
if type(x) is not int and type(x) is not long:
raise TypeError("Not an integer!")
if x < 0:
return '-' + intToStringWithCommas(-x)
elif x < 1000:
return str(x)
else:
return intToStringWithCommas(x / 1000) + ',' + '%03d' % (x % 1000)
话虽如此,如果其他人确实找到了一种标准的方法,那么您应该使用它。
我得到了这个工作:
>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'en_US')
'en_US'
>>> locale.format("%d", 1255000, grouping=True)
'1,255,000'
当然,您不需要国际化支持,但它清晰、简洁,并使用了内置库。
附注:“%d”是通常的%样式格式化程序。您只能有一个格式化程序,但它可以是您在字段宽度和精度设置方面所需要的任何东西。
P.P.S.如果你不能在本地工作,我建议你修改一下Mark的答案:
def intWithCommas(x):
if type(x) not in [type(0), type(0L)]:
raise TypeError("Parameter must be an integer.")
if x < 0:
return '-' + intWithCommas(-x)
result = ''
while x >= 1000:
x, r = divmod(x, 1000)
result = ",%03d%s" % (r, result)
return "%d%s" % (x, result)
递归对于否定的情况是有用的,但是每个逗号一个递归对我来说似乎有点过分了。
只是long的子类(或者float,等等)。这是非常实用的,因为通过这种方式,您仍然可以在数学操作中使用您的数字(因此也可以使用现有的代码),但它们都将在终端中很好地打印出来。
>>> class number(long):
def __init__(self, value):
self = value
def __repr__(self):
s = str(self)
l = [x for x in s if x in '1234567890']
for x in reversed(range(len(s)-1)[::3]):
l.insert(-x, ',')
l = ''.join(l[1:])
return ('-'+l if self < 0 else l)
>>> number(-100000)
-100,000
>>> number(-100)
-100
>>> number(-12345)
-12,345
>>> number(928374)
928,374
>>> 345
下面是移除不相关部分并稍微清理后的地区分组代码:
(以下仅适用于整数)
def group(number):
s = '%d' % number
groups = []
while s and s[-1].isdigit():
groups.append(s[-3:])
s = s[:-3]
return s + ','.join(reversed(groups))
>>> group(-23432432434.34)
'-23,432,432,434'
这里已经有一些很好的答案了。我只是想补充一下,以备将来参考。在python 2.7中,将有一个用于千位分隔符的格式说明符。根据python文档,它是这样工作的
>>> '{:20,.2f}'.format(f)
'18,446,744,073,709,551,616.00'
在python3.1中,你可以这样做:
>>> format(1234567, ',d')
'1,234,567'
这里有一个也适用于浮动:
def float2comma(f):
s = str(abs(f)) # Convert to a string
decimalposition = s.find(".") # Look for decimal point
if decimalposition == -1:
decimalposition = len(s) # If no decimal, then just work from the end
out = ""
for i in range(decimalposition+1, len(s)): # do the decimal
if not (i-decimalposition-1) % 3 and i-decimalposition-1: out = out+","
out = out+s[i]
if len(out):
out = "."+out # add the decimal point if necessary
for i in range(decimalposition-1,-1,-1): # working backwards from decimal point
if not (decimalposition-i-1) % 3 and decimalposition-i-1: out = ","+out
out = s[i]+out
if f < 0:
out = "-"+out
return out
使用的例子:
>>> float2comma(10000.1111)
'10,000.111,1'
>>> float2comma(656565.122)
'656,565.122'
>>> float2comma(-656565.122)
'-656,565.122'
从评论到activestate recipe 498181,我重做了这个:
import re
def thous(x, sep=',', dot='.'):
num, _, frac = str(x).partition(dot)
num = re.sub(r'(\d{3})(?=\d)', r'\1'+sep, num[::-1])[::-1]
if frac:
num += dot + frac
return num
它使用正则表达式特性:超前,即(?=\d)来确保只有三个数字组成的“后面”有一个数字的组才会有逗号。我说'after'是因为在这一点上字符串是反向的。
[::-1]只是反转一个字符串。
浮点数:
float(filter(lambda x: x!=',', '1,234.52'))
# returns 1234.52
对于整数:
int(filter(lambda x: x!=',', '1,234'))
# returns 1234
在低效率和不可读性方面,它是很难被击败的:
>>> import itertools
>>> s = '-1234567'
>>> ','.join(["%s%s%s" % (x[0], x[1] or '', x[2] or '') for x in itertools.izip_longest(s[::-1][::3], s[::-1][1::3], s[::-1][2::3])])[::-1].replace('-,','-')
当地unaware
'{:,}'.format(value) # For Python ≥2.7
f'{value:,}' # For Python ≥3.6
区域设置感知
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '') # Use '' for auto, or force e.g. to 'en_US.UTF-8'
'{:n}'.format(value) # For Python ≥2.7
f'{value:n}' # For Python ≥3.6
参考
根据格式规范迷你语言,
','选项表示使用逗号作为千位分隔符。对于支持区域设置的分隔符,请使用'n'整数表示类型。
我使用的是python 2.5,所以我无法访问内置格式。
我查看了Django代码intcomma(下面代码中的intcomma_recurs),意识到它的效率很低,因为它是递归的,而且每次运行时都编译正则表达式也不是一件好事。这并不是一个必要的“问题”,因为django并没有真正关注这种低级性能。此外,我原本预计性能会有10倍的差异,但实际上只慢了3倍。
出于好奇,我实现了几个版本的intcomma,看看使用regex时的性能优势是什么。我的测试数据显示,这项任务有一点优势,但令人惊讶的是,优势并不大。
我也很高兴地看到了我的怀疑:在没有正则表达式的情况下,使用反向xrange方法是不必要的,但它确实使代码看起来更好,代价是性能下降了10%左右。
另外,我假设你传入的是一个字符串,看起来有点像一个数字。其他结果未定。
from __future__ import with_statement
from contextlib import contextmanager
import re,time
re_first_num = re.compile(r"\d")
def intcomma_noregex(value):
end_offset, start_digit, period = len(value),re_first_num.search(value).start(),value.rfind('.')
if period == -1:
period=end_offset
segments,_from_index,leftover = [],0,(period-start_digit) % 3
for _index in xrange(start_digit+3 if not leftover else start_digit+leftover,period,3):
segments.append(value[_from_index:_index])
_from_index=_index
if not segments:
return value
segments.append(value[_from_index:])
return ','.join(segments)
def intcomma_noregex_reversed(value):
end_offset, start_digit, period = len(value),re_first_num.search(value).start(),value.rfind('.')
if period == -1:
period=end_offset
_from_index,segments = end_offset,[]
for _index in xrange(period-3,start_digit,-3):
segments.append(value[_index:_from_index])
_from_index=_index
if not segments:
return value
segments.append(value[:_from_index])
return ','.join(reversed(segments))
re_3digits = re.compile(r'(?<=\d)\d{3}(?!\d)')
def intcomma(value):
segments,last_endoffset=[],len(value)
while last_endoffset > 3:
digit_group = re_3digits.search(value,0,last_endoffset)
if not digit_group:
break
segments.append(value[digit_group.start():last_endoffset])
last_endoffset=digit_group.start()
if not segments:
return value
if last_endoffset:
segments.append(value[:last_endoffset])
return ','.join(reversed(segments))
def intcomma_recurs(value):
"""
Converts an integer to a string containing commas every three digits.
For example, 3000 becomes '3,000' and 45000 becomes '45,000'.
"""
new = re.sub("^(-?\d+)(\d{3})", '\g<1>,\g<2>', str(value))
if value == new:
return new
else:
return intcomma(new)
@contextmanager
def timed(save_time_func):
begin=time.time()
try:
yield
finally:
save_time_func(time.time()-begin)
def testset_xsimple(func):
func('5')
def testset_simple(func):
func('567')
def testset_onecomma(func):
func('567890')
def testset_complex(func):
func('-1234567.024')
def testset_average(func):
func('-1234567.024')
func('567')
func('5674')
if __name__ == '__main__':
print 'Test results:'
for test_data in ('5','567','1234','1234.56','-253892.045'):
for func in (intcomma,intcomma_noregex,intcomma_noregex_reversed,intcomma_recurs):
print func.__name__,test_data,func(test_data)
times=[]
def overhead(x):
pass
for test_run in xrange(1,4):
for func in (intcomma,intcomma_noregex,intcomma_noregex_reversed,intcomma_recurs,overhead):
for testset in (testset_xsimple,testset_simple,testset_onecomma,testset_complex,testset_average):
for x in xrange(1000): # prime the test
testset(func)
with timed(lambda x:times.append(((test_run,func,testset),x))):
for x in xrange(50000):
testset(func)
for (test_run,func,testset),_delta in times:
print test_run,func.__name__,testset.__name__,_delta
下面是测试结果:
intcomma 5 5
intcomma_noregex 5 5
intcomma_noregex_reversed 5 5
intcomma_recurs 5 5
intcomma 567 567
intcomma_noregex 567 567
intcomma_noregex_reversed 567 567
intcomma_recurs 567 567
intcomma 1234 1,234
intcomma_noregex 1234 1,234
intcomma_noregex_reversed 1234 1,234
intcomma_recurs 1234 1,234
intcomma 1234.56 1,234.56
intcomma_noregex 1234.56 1,234.56
intcomma_noregex_reversed 1234.56 1,234.56
intcomma_recurs 1234.56 1,234.56
intcomma -253892.045 -253,892.045
intcomma_noregex -253892.045 -253,892.045
intcomma_noregex_reversed -253892.045 -253,892.045
intcomma_recurs -253892.045 -253,892.045
1 intcomma testset_xsimple 0.0410001277924
1 intcomma testset_simple 0.0369999408722
1 intcomma testset_onecomma 0.213000059128
1 intcomma testset_complex 0.296000003815
1 intcomma testset_average 0.503000020981
1 intcomma_noregex testset_xsimple 0.134000062943
1 intcomma_noregex testset_simple 0.134999990463
1 intcomma_noregex testset_onecomma 0.190999984741
1 intcomma_noregex testset_complex 0.209000110626
1 intcomma_noregex testset_average 0.513000011444
1 intcomma_noregex_reversed testset_xsimple 0.124000072479
1 intcomma_noregex_reversed testset_simple 0.12700009346
1 intcomma_noregex_reversed testset_onecomma 0.230000019073
1 intcomma_noregex_reversed testset_complex 0.236999988556
1 intcomma_noregex_reversed testset_average 0.56299996376
1 intcomma_recurs testset_xsimple 0.348000049591
1 intcomma_recurs testset_simple 0.34600019455
1 intcomma_recurs testset_onecomma 0.625
1 intcomma_recurs testset_complex 0.773999929428
1 intcomma_recurs testset_average 1.6890001297
1 overhead testset_xsimple 0.0179998874664
1 overhead testset_simple 0.0190000534058
1 overhead testset_onecomma 0.0190000534058
1 overhead testset_complex 0.0190000534058
1 overhead testset_average 0.0309998989105
2 intcomma testset_xsimple 0.0360000133514
2 intcomma testset_simple 0.0369999408722
2 intcomma testset_onecomma 0.207999944687
2 intcomma testset_complex 0.302000045776
2 intcomma testset_average 0.523000001907
2 intcomma_noregex testset_xsimple 0.139999866486
2 intcomma_noregex testset_simple 0.141000032425
2 intcomma_noregex testset_onecomma 0.203999996185
2 intcomma_noregex testset_complex 0.200999975204
2 intcomma_noregex testset_average 0.523000001907
2 intcomma_noregex_reversed testset_xsimple 0.130000114441
2 intcomma_noregex_reversed testset_simple 0.129999876022
2 intcomma_noregex_reversed testset_onecomma 0.236000061035
2 intcomma_noregex_reversed testset_complex 0.241999864578
2 intcomma_noregex_reversed testset_average 0.582999944687
2 intcomma_recurs testset_xsimple 0.351000070572
2 intcomma_recurs testset_simple 0.352999925613
2 intcomma_recurs testset_onecomma 0.648999929428
2 intcomma_recurs testset_complex 0.808000087738
2 intcomma_recurs testset_average 1.81900000572
2 overhead testset_xsimple 0.0189998149872
2 overhead testset_simple 0.0189998149872
2 overhead testset_onecomma 0.0190000534058
2 overhead testset_complex 0.0179998874664
2 overhead testset_average 0.0299999713898
3 intcomma testset_xsimple 0.0360000133514
3 intcomma testset_simple 0.0360000133514
3 intcomma testset_onecomma 0.210000038147
3 intcomma testset_complex 0.305999994278
3 intcomma testset_average 0.493000030518
3 intcomma_noregex testset_xsimple 0.131999969482
3 intcomma_noregex testset_simple 0.136000156403
3 intcomma_noregex testset_onecomma 0.192999839783
3 intcomma_noregex testset_complex 0.202000141144
3 intcomma_noregex testset_average 0.509999990463
3 intcomma_noregex_reversed testset_xsimple 0.125999927521
3 intcomma_noregex_reversed testset_simple 0.126999855042
3 intcomma_noregex_reversed testset_onecomma 0.235999822617
3 intcomma_noregex_reversed testset_complex 0.243000030518
3 intcomma_noregex_reversed testset_average 0.56200003624
3 intcomma_recurs testset_xsimple 0.337000131607
3 intcomma_recurs testset_simple 0.342000007629
3 intcomma_recurs testset_onecomma 0.609999895096
3 intcomma_recurs testset_complex 0.75
3 intcomma_recurs testset_average 1.68300008774
3 overhead testset_xsimple 0.0189998149872
3 overhead testset_simple 0.018000125885
3 overhead testset_onecomma 0.018000125885
3 overhead testset_complex 0.0179998874664
3 overhead testset_average 0.0299999713898
下面是一行正则表达式替换:
re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%d" % val)
仅适用于积分输出:
import re
val = 1234567890
re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%d" % val)
# Returns: '1,234,567,890'
val = 1234567890.1234567890
# Returns: '1,234,567,890'
或者对于小于4位的浮点数,将格式说明符更改为%.3f:
re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%.3f" % val)
# Returns: '1,234,567,890.123'
注意:不能正确工作与超过三个十进制数字,因为它将尝试分组小数部分:
re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%.5f" % val)
# Returns: '1,234,567,890.12,346'
它是如何工作的
让我们来分析一下:
re.sub(pattern, repl, string)
pattern = \
"(\d) # Find one digit...
(?= # that is followed by...
(\d{3})+ # one or more groups of three digits...
(?!\d) # which are not followed by any more digits.
)",
repl = \
r"\1,", # Replace that one digit by itself, followed by a comma,
# and continue looking for more matches later in the string.
# (re.sub() replaces all matches it finds in the input)
string = \
"%d" % val # Format the string as a decimal to begin with
下面是另一个使用生成器函数处理整数的变体:
def ncomma(num):
def _helper(num):
# assert isinstance(numstr, basestring)
numstr = '%d' % num
for ii, digit in enumerate(reversed(numstr)):
if ii and ii % 3 == 0 and digit.isdigit():
yield ','
yield digit
return ''.join(reversed([n for n in _helper(num)]))
下面是一个测试:
>>> for i in (0, 99, 999, 9999, 999999, 1000000, -1, -111, -1111, -111111, -1000000):
... print i, ncomma(i)
...
0 0
99 99
999 999
9999 9,999
999999 999,999
1000000 1,000,000
-1 -1
-111 -111
-1111 -1,111
-111111 -111,111
-1000000 -1,000,000
Python 2.5+和Python 3(仅限正int):
''.join(reversed([x + (',' if i and not i % 3 else '') for i, x in enumerate(reversed(str(1234567)))]))
这个和逗号一起做钱
def format_money(money, presym='$', postsym=''):
fmt = '%0.2f' % money
dot = string.find(fmt, '.')
ret = []
if money < 0 :
ret.append('(')
p0 = 1
else :
p0 = 0
ret.append(presym)
p1 = (dot-p0) % 3 + p0
while True :
ret.append(fmt[p0:p1])
if p1 == dot : break
ret.append(',')
p0 = p1
p1 += 3
ret.append(fmt[dot:]) # decimals
ret.append(postsym)
if money < 0 : ret.append(')')
return ''.join(ret)
你也可以使用'{:n}'。区域设置表示的格式(值)。我认为这是最简单的现场解决方案。
有关更多信息,请在Python DOC中搜索数千个。
对于货币,可以使用locale。货币,设置标志分组:
Code
import locale
locale.setlocale( locale.LC_ALL, '' )
locale.currency( 1234567.89, grouping = True )
输出
'Portuguese_Brazil.1252'
'R$ 1.234.567,89'
我是一个Python初学者,但却是一个有经验的程序员。我有Python 3.5,所以我可以只使用逗号,但这仍然是一个有趣的编程练习。考虑无符号整数的情况。用于添加数千个分隔符的最易读的Python程序似乎是:
def add_commas(instr):
out = [instr[0]]
for i in range(1, len(instr)):
if (len(instr) - i) % 3 == 0:
out.append(',')
out.append(instr[i])
return ''.join(out)
也可以使用列表推导式:
add_commas(instr):
rng = reversed(range(1, len(instr) + (len(instr) - 1)//3 + 1))
out = [',' if j%4 == 0 else instr[-(j - j//4)] for j in rng]
return ''.join(out)
这是一个简短的,可以是一行,但你必须做一些心理体操来理解为什么它是有效的。在这两种情况下,我们得到:
for i in range(1, 11):
instr = '1234567890'[:i]
print(instr, add_commas(instr))
1 1
12 12
123 123
1234 1,234
12345 12,345
123456 123,456
1234567 1,234,567
12345678 12,345,678
123456789 123,456,789
1234567890 1,234,567,890
如果您希望程序易于理解,那么第一个版本是更明智的选择。
从Python版本2.6,你可以这样做:
def format_builtin(n):
return format(n, ',')
对于< 2.6的Python版本,仅供参考,这里有两个手动解决方案,它们将浮点数转换为整数,但负数可以正常工作:
def format_number_using_lists(number):
string = '%d' % number
result_list = list(string)
indexes = range(len(string))
for index in indexes[::-3][1:]:
if result_list[index] != '-':
result_list.insert(index+1, ',')
return ''.join(result_list)
这里有几点需要注意:
string = '%d' % number漂亮地将数字转换为字符串,它支持负号,并从浮点数中删除分数,使它们成为整数; 这个切片索引[::-3]返回从开始的每第三个项 所以我使用了另一个切片[1:]来删除最后一项 因为我不需要在最后一个数字后面加逗号; 此条件如果l[index] != '-'被用于支持负数,则不要在减号后插入逗号。
还有一个更硬核的版本:
def format_number_using_generators_and_list_comprehensions(number):
string = '%d' % number
generator = reversed(
[
value+',' if (index!=0 and value!='-' and index%3==0) else value
for index,value in enumerate(reversed(string))
]
)
return ''.join(generator)
这是我处理浮点数的方法。尽管,老实说,我不确定它适用于哪个版本——我使用的是2.7:
my_number = 4385893.382939491
my_string = '{:0,.2f}'.format(my_number)
返回:4385893 .38点
更新:我最近有一个关于这种格式的问题(不能告诉你确切的原因),但能够通过删除0来修复它:
my_string = '{:,.2f}'.format(my_number)
Python 3
--
整数(不带十进制):
“{:d}”.format (1234567)
--
浮点数(带十进制):
“{:.2f}“.format (1234567)
其中f前面的数字表示小数点后的位数。
--
奖金
印度lakhs/crores编号系统(12,34,567)的快速启动功能:
https://stackoverflow.com/a/44832241/4928578
我很惊讶,没有人提到你可以在Python 3.6+中使用f-strings做到这一点,就像这样简单:
>>> num = 10000000
>>> print(f"{num:,}")
10,000,000
... 冒号后面的部分是格式说明符。逗号是您想要的分隔符,因此f"{num:_}"使用下划线而不是逗号。此方法只能使用“,”和“_”。
这相当于在旧版本的python 3中使用format(num, ",")。
当你第一次看到它时,它可能看起来像魔法,但它不是。它只是语言的一部分,通常需要有一个可用的快捷方式。要了解更多信息,请查看group子组件。
我有这个代码的python 2和python 3版本。我知道这个问题是关于python2的,但是现在(8年过去了,哈哈)人们可能会使用python3。Python 3代码:
import random
number = str(random.randint(1, 10000000))
comma_placement = 4
print('The original number is: {}. '.format(number))
while True:
if len(number) % 3 == 0:
for i in range(0, len(number) // 3 - 1):
number = number[0:len(number) - comma_placement + 1] + ',' + number[len(number) - comma_placement + 1:]
comma_placement = comma_placement + 4
else:
for i in range(0, len(number) // 3):
number = number[0:len(number) - comma_placement + 1] + ',' + number[len(number) - comma_placement + 1:]
break
print('The new and improved number is: {}'.format(number))
Python 2代码:(编辑。python代码不能工作。我认为语法是不同的)。
import random
number = str(random.randint(1, 10000000))
comma_placement = 4
print 'The original number is: %s.' % (number)
while True:
if len(number) % 3 == 0:
for i in range(0, len(number) // 3 - 1):
number = number[0:len(number) - comma_placement + 1] + ',' + number[len(number) - comma_placement + 1:]
comma_placement = comma_placement + 4
else:
for i in range(0, len(number) // 3):
number = number[0:len(number) - comma_placement + 1] + ',' + number[len(number) - comma_placement + 1:]
break
print 'The new and improved number is: %s.' % (number)
稍微扩展一下Ian Schneider的回答:
如果你想使用自定义千位分隔符,最简单的解决方案是:
'{:,}'.format(value).replace(',', your_custom_thousands_separator)
例子
'{:,.2f}'.format(123456789.012345).replace(',', ' ')
如果你想要像这样的德语表示,它会变得有点复杂:
('{:,.2f}'.format(123456789.012345)
.replace(',', ' ') # 'save' the thousands separators
.replace('.', ',') # dot to comma
.replace(' ', '.')) # thousand separators to dot
接受的答案是好的,但我实际上更喜欢格式(数字,',')。对我来说更容易理解和记忆。
https://docs.python.org/3/library/functions.html#format
意大利:
>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL,"")
'Italian_Italy.1252'
>>> f"{1000:n}"
'1.000'
这是烘焙到python per PEP -> https://www.python.org/dev/peps/pep-0378/
只需使用format(1000, ',d')来显示一个带千位分隔符的整数
PEP中描述了更多的格式,请尝试一下
通用解决方案
我在以前投票最多的答案中发现了点分隔符的一些问题。我已经设计了一个通用的解决方案,您可以使用任何您想要作为千个分隔符,而无需修改区域设置。我知道这不是最优雅的解决方案,但它完成了工作。请随意改进它!
def format_integer(number, thousand_separator='.'):
def reverse(string):
string = "".join(reversed(string))
return string
s = reverse(str(number))
count = 0
result = ''
for char in s:
count = count + 1
if count % 3 == 0:
if len(s) == count:
result = char + result
else:
result = thousand_separator + char + result
else:
result = char + result
return result
print(format_integer(50))
# 50
print(format_integer(500))
# 500
print(format_integer(50000))
# 50.000
print(format_integer(50000000))
# 50.000.000
python中的Babel模块具有根据所提供的语言环境应用逗号的功能。
要安装babel,请运行以下命令。
pip install babel
使用
format_currency(1234567.89, 'USD', locale='en_US')
# Output: $1,234,567.89
format_currency(1234567.89, 'USD', locale='es_CO')
# Output: US$ 1.234.567,89 (raw output US$\xa01.234.567,89)
format_currency(1234567.89, 'INR', locale='en_IN')
# Output: ₹12,34,567.89
下面是一些格式化的方法(与float和int类型兼容)
num = 2437.68
# Way 1: String Formatting
'{:,}'.format(num)
>>> '2,437.68'
# Way 2: F-Strings
f'{num:,}'
>>> '2,437.68'
# Way 3: Built-in Format Function
format(num, ',')
>>> '2,437.68'
在浮点数中同时使用分隔符和小数: (在这个例子中,小数点后两位)
large_number = 4545454.26262666
print(f"Formatted: {large_number:,.2f}")
结果: 格式:4545454点