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本节思维导图

文件

格式化的输入输出

printf
% [flag] [width] [.prec] [hlL] type
scanf
% [flag] type

printf
flag 属性一般与 width 属性结合
Flag 含义
- 左对齐
+ 在正数放 +
0 在前面填充 0

例1

int main(void) {

	printf("%9d\n", 123);
	printf("%-9d\n", 123);
	return 0;
}
      123
123

例2

int main(void) {

	printf("%+9d\n", 123);
	printf("%-9d\n", -123);
	return 0;
}
     +123
-123

+ 可以让正数打印出符号,负数的符号自动会打印出来

例3

int main(void) {

	printf("%+09d\n", 123);
	printf("%-09d\n", -123);
	return 0;
}
+00000123
-123

*有的编译器不允许 - 0*这样的语法,因为 - 已经表示左对齐了,0 就没有意义了

width.prec
width.prec 含义
number . number 总共的输出占几位 . 小数点后占几位
*.* 下一个参数是字符数或小数点后的位数

例1

int main(void) {

	printf("%9.2f\n", 12.3);
	printf("%8.4f\n", -12.3);
	return 0;
}
    12.30
-12.3000

例2:融合一下

int main(void) {

	printf("%+09.2f\n", 12.3);
	printf("%-8.3f\n", -12.3);
	return 0;
}
+00012.30
-12.300

小数点 . 也是占位数的

例3:

int main(void) {

	int len = 5;
	int dec = 2;
	printf("%*.*f\n",5, 2, 12.3);
	printf("%*.*f\n",len, dec, 12.3);
	return 0;
}
12.30
12.30

给了我们用参数控制格式的途径,可以用变量来改变输出的格式

hlL 格式
修饰类型 含义
hh 单个字节
h short
l long
ll long long
L long double
int main(void) {

	printf("%hhd\n", (char)12345);//当作 1 个字节输出(最低为作为 char 输出)
	printf("%hd\n", 12345);//当作 short 输出
	return 0;
}

12345 的 16 进制数是:3039
39 的十进制是 57

57
12345
格式
type 表示 type 表示
i&d int g float
u unsigned int G float
o 八进制 a&A 十六进制浮点
x 十六进制 c char
X 大写的十六进制 s 字符串
f&F float p 指针
e&E 指数 n 读入/写出的个数
scanf :% [flag] type

flag 属性

flag 含义
* 跳过
数字 最大字符数
hh char
h short
l long ,double
ll long long
L long double

例:

int main() {

	int num;
	scanf("%*d %d", &num);
	printf("%d\n", num);

	return 0;
}

程序输出如下:
输入:123 456

456

type属性

type 用于
d int
i 整数(10进制,8进制或16进制)
u unsigned int
o 八进制
x 十六进制
a,e,f,g float
c char
s 字符串
[…] 允许的字符
p 指针

printf 与 scanf 的返回值

scanf:读入的项目(item)数
printf: 输出的字符数

有什么用?
再由严格要求的程序中,应该判断每次调用 scanf 或 printf 的返回值,从而了解运行中的程序是否出现了问题

例如:

int main(void) {

	int num = 0;
	int return_scanf = 0;
	int return_printf = 0;

	return_scanf = scanf("%d", &num);
	return_printf = printf("%d\n", num);

	printf("%d:%d\n", return_scanf, return_printf);
	return 0;
}
//输入
1234
//输出
1234
1:5  //回车键要算进去

文件输入输出

< 与 > 来重定向

  • <重定向输入
  • > 重定向输出

我们用 linux 操作系统为例:

1.写一个c文件并完成编译

2.这是标准的输入输出

3.我们先创建一个文件 read.out,并写入 1234

4.用 read.out 作为输入,向 write.out 中写入程序运行结果

用程序打开文件

fopen

FILE *fopen( const char *filename, const char *mode );(C99 前)
FILE *fopen( const char *restrict filename, const char *restrict mode );(C99 起)
头文件:stdio.h
参数
filename - 关联到文件系统的文件名
mode - 确定访问模式的空终止字符串
返回值
若成功,则返回指向新文件流的指针。流为完全缓冲,除非 filename 表示一个交互设备。错误时,返回空指针


简单理解

r 打开只读
r+ 打开读写,从文件头开始
w 打开只写。如果不存在则新建,如果存在就清空
w+ 打开读写。如果不存在则新建,如果存在清空
a 打开追加。如果不存在则新建,如果存在则从文件尾开始追加
x 后附于上面。表示如果文件已存在则不能打开

fclose

int fclose( FILE *stream )
**头文件:**stdio.h
参数:
stream - 需要关闭的文件流
返回值:
成功时为 ​0​ ,否则为 EOF 。


定义:
关闭给定的文件流。冲入任何未写入的缓冲数据到 OS 。舍弃任何未读取的缓冲数据。

无论操作是否成功,流都不再关联到文件,且由 setbuf 或 setvbuf 分配的缓冲区若存在,则亦被解除关联,并且若使用自动分配则被解分配。

若在 fclose 返回后使用指针 stream 的值则行为未定义。

scanf系

·int scanf( const char *format, ... );​(C99 前)

​int scanf( const char *restrict format, ... );​(C99 起)
(2)
int fscanf( FILE *stream, const char *format, ... );(C99 前)

int fscanf( FILE *restrict stream, const char *restrict format, ... );(C99 起)
(3)
int sscanf( const char *buffer, const char *format, ... );(C99 前)

int sscanf( const char *restrict buffer, const char *restrict format, ... );(C99 起)
定义
从各种资源读取数据,按照 format 转译,并将结果存储到指定位置。

  1. 从 stdin 读取数据

  2. 从文件流 stream 读取数据

  3. 从空终止字符串 buffer 读取数据。抵达字符串结尾等价于 fscanf 的抵达文件尾条件

参数:
stream - 要读取的输入文件流

buffer - 指向要读取的空终止字符串的指针

format - 指向指定读取输入方式的空终止字符串的指针。

返回值:
成功赋值的接收参数的数量(可以为零,在首个接收用参数赋值前匹配失败的情况下),者若输入在首个接收用参数赋值前发生失败,则为EOF。

printf系

头文件: stdio.h
(1)
int printf( const char *format, ... )​(C99 前)

​int printf( const char *restrict format, ... );​(C99 起)

(2)

int fprintf( FILE *stream, const char *format, ... );(C99 前)

int fprintf( FILE *restrict stream, const char *restrict format, ... );(C99 起)

(3)

int sprintf( char *buffer, const char *format, ... );(C99 前)

int sprintf( char *restrict buffer, const char *restrict format, ... );(C99 起)

(4)

int snprintf( char *restrict buffer, int bufsz, const char *restrict format, ... );(C99 起)

定义:
从给定位置加载数据,转换为字符串等价物,并写结果到各种池。

  1. 写结果到 stdout 。

  2. 写结果到文件流 stream 。

  3. 写结果到字符串 buffer 。

  4. 写结果到字符串 buffer 。至多写 buf_size - 1 个字符。产生的字符串会以空字符终止,除非 buf_size 为零。若 buf_size 为零,则不写入任何内容,且 buffer 可以是空指针,然而依旧计算返回值(会写入的字符数,不包含空终止符)并返回。

参数:
stream - 要写入的输出文件流

buffer - 指向要写入的字符串的指针

bufsz - 最多会写入 bufsz - 1 个字符,再加空终止符

format - 指向指定数据转译方式的空终止多字节字符串的指针。

返回值:
1,2) 传输到输出流的字符数,或若出现输出错误或编码错误(对于字符串和字符转换指定符)则为负值。

  1. 写入到 buffer 的字符数(不计空终止字符),或若输出错误或编码错误(对于字符串和字符转换指定符)发生则为负值。

  2. 假如忽略 bufsz 则本应写入到 buffer 的字符数(不计空终止字符),或若出现输出错误或编码错误(对于字符串和字符转换指定符)则为负值。

标准代码:

FILE* fp = fopen("file", "r");

if (fp) {
	fscanf(fp, ...);
	fclose(fp);
}
else {
	...
}

例:
写一个c程序
测试

二进制文件

fread

size_t fread( void *restrict buffer, size_t size, size_t count, FILE *restrict stream );
定义于头文件 <stdio.h>
参数
buffer - 指向要读取的数组中首个对象的指针
size - 每个对象的字节大小
count - 要读取的对象数
stream - 读取来源的输入文件流
返回值
成功读取的对象数,若出现错误或文件尾条件,则可能小于 count 。
若 size 或 count 为零,则 fread 返回零且不进行其他动作。
fread 不区别文件尾和错误,而调用者必须用 feof 和 ferror 鉴别出现者为何。


定义
从给定输入流 stream 读取至多 count 个对象到数组 buffer 中,如同以对每个对象调用 size 次 fgetc ,并按顺序存储结果到转译为 unsigned char 数组的 buffer 中的相继位置。流的文件位置指示器前进读取的字符数。
若出现错误,则流的文件位置指示器的结果值不确定。若读入部分的元素,则元素值不确定。

直白点说就是从 一个流(文件)种读取 count 个 size 大小 的对象到 buffer 数组中

成功返回读取的对象数( <= count), 失败返回 0

fwrite

size_t fwrite( const void *restrict buffer, size_t size, size_t count, FILE *restrict stream );
定义于头文件 <stdio.h>
参数
buffer - 指向数组中要被写入的首个对象的指针
size - 每个对象的大小
count - 要被写入的对象数
stream - 指向输出流的指针
返回值
成功写入的对象数,若错误发生则可能小于 count 。
若 size 或 count 为零,则 fwrite 返回零并不进行其他行动。


定义
写 count 个来自给定数组 buffer 的对象到输出流stream。如同转译每个对象为 unsigned char 数组,并对每个对象调用 size 次 fputc 以将那些 unsigned char 按顺序写入 stream 一般写入。文件位置指示器前进写入的字节数。

程序演示

现在我们想将学生的信息以二进制文本写入到 student.data 文件中

应该如何写这个程序呢?

关注公众号: 不会编程的程序圆 回复[0212 1]
获取程序演示以及程序的详细注释!

ftell

long ftell( FILE *stream );
定义于头文件 <stdio.h>
参数:stream - 要检验的文件流
返回值
成功时为文件位置指示器,若失败发生则为 -1L 。
失败时,设 errno 对象为实现定义的正值。


定义
返回流 stream 的文件位置指示器。
若流以二进制模式打开,则由此函数获得的值是从文件开始的字节数。
若流以文本模式打开,则由此函数返回的值未指定,且仅若作为 fseek() 的输入才有意义。

fseek

int fseek( FILE *stream, long offset, int origin );
定义于头文件 <stdio.h>
参数
stream - 要修改的文件流
offset - 相对 origin 迁移的字符数
origin - offset 所加上的位置。它能拥有下列值之一: SEEK_SET 、 SEEK_CUR 、 SEEK_END
返回值
成功时为 ​0​ ,否则为非零。


定义
设置文件流 stream 的文件位置指示器为 offset 所指向的值。

若 stream 以二进制模式打开,则新位置准确地是文件起始后(若 origin 为 SEEK_SET )或当前文件位置后(若 origin 为 SEEK_CUR ),或文件结尾后(若 origin 为 SEEK_END )的 offset 字节。不要求二进制流支持 SEEK_END ,尤其是是否输出附加的空字节。

若 stream 以文本模式打开,则仅有的受支持 offset 值为零(可用于任何 origin )和先前在关联到同一个文件的流上对 ftell 的调用的返回值(仅可用于 SEEK_SET 的 origin )。

若 stream 为宽面向,则一同应用对文本和二进制流的限制(允许 ftell 的结果与 SEEK_SET 一同使用,并允许零 offset 以 SEEK_SET 和 SEEK_CUR 但非 SEEK_END 为基准)。

除了更改文件位置指示器, fseek 还撤销 ungetc 的效果并清除文件尾状态,若可应用。

若发生读或写错误,则设置流的错误指示器( ferror )而不影响文件位置。

SEEK_SET 从头开始
SEEK_CUR 从当前位置开始
SEEK_END 从尾开始

简单的理解:将 stream 指针,从 origin 开始,移动 offset 个字节

比如:fseek(fp, 100L, SEEK_SET)

它的意义时,将 fp 指针从 文件头开始移动100个字节

程序演示

上面一个程序我们将学生信息以二进制形式写入到了 student.data 文件中

如何打开这个二进制文件呢?

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可移植性

这一节,我们看了到各种比较复杂的函数,

fprintf fscanf sprintf fopen fclose fread fwrite

我们也看到了文本文件的一些操作和二进制文件比较复杂的读写,而且你也不能直接从windows 上读我们到底以二进制的形式向文件内写了什么

这样的二进制文件不具备可移植性,因为在int 为32为的机器上写成的数据文件无法直接在int为64位的机器上正确读出

解决方案之一是放弃使用int,用typedef具有明确大小的类型

更好的方案是用文本

时至今日,我们已经很少用c语言这种最底层的文件读写方式了,要么用数据库,要么用第三方库

参考网站:https://zh.cppreference.com/


在 Github 上看更全的目录:

https://github.com/hairrrrr/C-CrashCourse

以后的这个系列的代码都会上传上去,欢迎 star


以上就是本次的内容。

如果文章有错误欢迎指正和补充,感谢!

最后,如果你还有什么问题或者想知道到的,可以在评论区告诉我呦,我可以在后面的文章加上你们的真知灼见​​。

关注我,看更多干货!

我是程序圆,我们下次再见。

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