fclose()的作用是什么 污水检测cod是什么
各位老铁们好,相信很多人对fclose()的作用是什么都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于fclose()的作用是什么以及污水检测cod是什么的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
fflush()函数的作用
fflush是一个计算机函数,功能是冲洗流中的信息,该函数通常用于处理磁盘文件。fflush()会强迫将缓冲区内的数据写回参数stream指定的文件中。
扩展资料其他用法:
fflush(stdin)刷新标准输入缓冲区,把输入缓冲区里的东西丢弃[非标准]
fflush(stdout)刷新标准输出缓冲区,把输出缓冲区里的东西打印到标准输出设备上
printf("。。。。。。。。。。。");后面加fflush(stdout);可提高打印效率
拓展阅读
注意事项
C和C++的标准里从来没有定义过 fflush(stdin)。也许有人会说:“可是我用 flush(stdin)解决了这个问题,你怎么能说是错的呢?”的确,某些编译器(如VC6)支持用 fflush(stdin)来清空输入缓冲,但是并非所有编译器都要支持这个功能(linux下的gcc就不支持,经我的GCC4.6.2测试),因为标准中根本没有定义fflush(stdin)。
MSDN文档里也清楚地写着:
fflush on input stream is an extension to the C standard(fflush操作输入流是对C标准的扩充)。
以下是 C99对 fflush函数的定义:
int fflush(FILE*stream);
如果stream指向输出流或者更新流(update stream),并且这个更新流最近执行的操作不是输入,那么fflush函数将把任何未被写入的数据写入stream指向的文件(如标准输出文件stdout)。否则,fflush函数的行为是不确定的。fflush(NULL)清空所有输出流和上面提到的更新流。如果发生写错误,flush函数会给那些流打上错误标记,并且返回EOF,否则返回0。
由此可知,如果 stream指向输入流(如 stdin),那么 fflush函数的行为是不确定的。故而使用 fflush(stdin)是不正确的。
c语言文件操命令(函数)的作用
在ANSI C中,对文件的操作分为两种方式,即流式文件操作和I/O文件操作,下面就分别介绍之。
一、流式文件操作
这种方式的文件操作有一个重要的结构FILE,FILE在stdio.h中定义如下:
typedef struct{
int level;
unsigned flags;
char fd;
unsigned char hold;
int bsize;
unsigned char _FAR*buffer;
unsigned char _FAR*curp;
unsigned istemp;
short token;
} FILE;
FILE这个结构包含了文件操作的基本属性,对文件的操作都要通过这个结构的指针来进行,此种文件操作常用的函数见下表函数功能
fopen()打开流
fclose()关闭流
fputc()写一个字符到流中
fgetc()从流中读一个字符
fseek()在流中定位到指定的字符
fputs()写字符串到流
fgets()从流中读一行或指定个字符
fprintf()按格式输出到流
fscanf()从流中按格式读取
feof()到达文件尾时返回真值
ferror()发生错误时返回其值
rewind()复位文件定位器到文件开始处
remove()删除文件
fread()从流中读指定个数的字符
fwrite()向流中写指定个数的字符
tmpfile()生成一个临时文件流
tmpnam()生成一个唯一的文件名
下面就介绍一下这些函数
1.fopen()
fopen的原型是:FILE*fopen(const char*filename,const char*mode),fopen实现三个功能
为使用而打开一个流
把一个文件和此流相连接
给此流返回一个FILR指针
参数filename指向要打开的文件名,mode表示打开状态的字符串,其取值如下表
字符串含义
"r"以只读方式打开文件
"w"以只写方式打开文件
"a"以追加方式打开文件
"r+"以读/写方式打开文件,如无文件出错
"w+"以读/写方式打开文件,如无文件生成新文件
一个文件可以以文本模式或二进制模式打开,这两种的区别是:在文本模式中回车被当成一个字符'n',而二进制模式认为它是两个字符0x0D,0x0A;如果在文件中读到0x1B,文本模式会认为这是文件结束符,也就是二进制模型不会对文件进行处理,而文本方式会按一定的方式对数据作相应的转换。
系统默认的是以文本模式打开,可以修改全部变量_fmode的值来修改这个设置,例如_fmode=O_TEXT;就设置默认打开方式为文本模式;而_fmode=O_BINARY;则设置默认打开方式是二进制模式。
我们也可以在模式字符串中指定打开的模式,如"rb"表示以二进制模式打开只读文件,"w+t"或"wt+"表示以文本模式打开读/写文件。
此函数返回一个FILE指针,所以申明一个FILE指针后不用初始化,而是用fopen()来返回一个指针并与一个特定的文件相连,如果成败,返回NULL。
例:
FILE*fp;
if(fp=fopen("123.456","wb"))
puts("打开文件成功");
else
puts("打开文件成败");
2.fclose()
fclose()的功能就是关闭用fopen()打开的文件,其原型是:int fclose(FILE*fp);如果成功,返回0,失败返回EOF。
在程序结束时一定要记得关闭打开的文件,不然可能会造成数据丢失的情况,我以前就经常犯这样的毛病。
例:fclose(fp);
3.fputc()
向流写一个字符,原型是int fputc(int c, FILE*stream);成功返回这个字符,失败返回EOF。
例:fputc('X',fp);
4.fgetc()
从流中读一个字符,原型是int fputc(FILE*stream);成功返回这个字符,失败返回EOF。
例:char ch1=fgetc(fp);
5. fseek()
此函数一般用于二进制模式打开的文件中,功能是定位到流中指定的位置,原型是int fseek(FILE*stream, long offset, int whence);如果成功返回0,参数offset是移动的字符数,whence是移动的基准,取值是
符号常量值基准位置
SEEK_SET 0文件开头
SEEK_CUR 1当前读写的位置
SEEK_END 2文件尾部
例:fseek(fp,1234L,SEEK_CUR);//把读写位置从当前位置向后移动1234字节(L后缀表示长整数)
fseek(fp,0L,2);//把读写位置移动到文件尾
6.fputs()
写一个字符串到流中,原型int fputs(const char*s, FILE*stream);
例:fputs("I Love You",fp);
7.fgets()
从流中读一行或指定个字符,原型是char*fgets(char*s, int n, FILE*stream);从流中读取n-1个字符,除非读完一行,参数s是来接收字符串,如果成功则返回s的指针,否则返回NULL。
例:如果一个文件的当前位置的文本如下
Love,I Have
But........
如果用
fgets(str1,4,file1);
则执行后str1="Lov",读取了4-1=3个字符,而如果用
fgets(str1,23,file1);
则执行str="Love,I Have",读取了一行(不包括行尾的'n')。
8.fprintf()
按格式输入到流,其原型是int fprintf(FILE*stream, const char*format[, argument,...]);其用法和printf()相同,不过不是写到控制台,而是写到流罢了
例:fprintf(fp,"%2d%s",4,"Hahaha");
9.fscanf()
从流中按格式读取,其原型是int fscanf(FILE*stream, const char*format[, address,...]);其用法和scanf()相同,不过不是从控制台读取,而是从流读取罢了。
例:fscanf(fp,"%d%d",&x,&y);
10.feof()
检测是否已到文件尾,是返回真,否则返回0,其原型是int feof(FILE*stream);
例:if(feof(fp))printf("已到文件尾");
11.ferror()
原型是int ferror(FILE*stream);返回流最近的错误代码,可用clearerr()来清除它,clearerr()的原型是void clearerr(FILE*stream);
例:printf("%d",ferror(fp));
12.rewind()
把当前的读写位置回到文件开始,原型是void rewind(FILE*stream);其实本函数相当于fseek(fp,0L,SEEK_SET);
例:rewind(fp);
12.remove()
删除文件,原型是int remove(const char*filename);参数就是要删除的文件名,成功返回0。
例:remove("c:io.sys");
13.fread()
从流中读指定个数的字符,原型是size_t fread(void*ptr, size_t size, size_t n, FILE*stream);参数ptr是保存读取的数据,void*的指针可用任何类型的指针来替换,如char*、int*等等来替换;size是每块的字节数;n是读取的块数,如果成功,返回实际读取的块数(不是字节数),本函数一般用于二进制模式打开的文件中。
例:
char x[4230];
FILE*file1=fopen("c:msdos.sys","r");
fread(x,200,12,file1);//共读取200*12=2400个字节
14.fwrite()
与fread对应,向流中写指定的数据,原型是size_t fwrite(const void*ptr, size_t size, size_t n, FILE*stream);参数ptr是要写入的数据指针,void*的指针可用任何类型的指针来替换,如char*、int*等等来替换;size是每块的字节数;n是要写的块数,如果成功,返回实际写入的块数(不是字节数),本函数一般用于二进制模式打开的文件中。
例:
char x[]="I Love You";
fwire(x, 6,12,fp);//写入6*12=72字节
将把"I Love"写到流fp中12次,共72字节
15.tmpfile()
其原型是FILE*tmpfile(void);生成一个临时文件,以"w+b"的模式打开,并返回这个临时流的指针,如果失败返回NULL。在程序结束时,这个文件会被自动删除。
例:FILE*fp=tmpfile();
16.tmpnam();
其原型为char*tmpnam(char*s);生成一个唯一的文件名,其实tmpfile()就调用了此函数,参数s用来保存得到的文件名,并返回这个指针,如果失败,返回NULL。
例:tmpnam(str1);
二、直接I/O文件操作
这是C提供的另一种文件操作,它是通过直接存/取文件来完成对文件的处理,而上篇所说流式文件操作是通过缓冲区来进行;流式文件操作是围绕一个FILE指针来进行,而此类文件操作是围绕一个文件的“句柄”来进行,什么是句柄呢?它是一个整数,是系统用来标识一个文件(在WINDOWS中,句柄的概念扩展到所有设备资源的标识)的唯一的记号。此类文件操作常用的函数如下表,这些函数及其所用的一些符号在io.h和fcntl.h中定义,在使用时要加入相应的头文件。
函数说明
open()打开一个文件并返回它的句柄
close()关闭一个句柄
lseek()定位到文件的指定位置
read()块读文件
write()块写文件
eof()测试文件是否结束
filelength()取得文件长度
rename()重命名文件
chsize()改变文件长度
下面就对这些函数一一说明:
1.open()
打开一个文件并返回它的句柄,如果失败,将返回一个小于0的值,原型是int open(const char*path, int access [, unsigned mode]);参数path是要打开的文件名,access是打开的模式,mode是可选项。表示文件的属性,主要用于UNIX系统中,在DOS/WINDOWS这个参数没有意义。其中文件的打开模式如下表。
符号含义符号含义符号含义
O_RDONLY只读方式 O_WRONLY只写方式 O_RDWR读/写方式
O_NDELAY用于UNIX系统 O_APPEND追加方式 O_CREAT如果文件不存在就创建
O_TRUNC把文件长度截为0 O_EXCL和O_CREAT连用,如果文件存在返回错误 O_BINARY二进制方式
O_TEXT文本方式
对于多个要求,可以用"|"运算符来连接,如O_APPEND|O_TEXT表示以文本模式和追加方式打开文件。
例:int handle=open("c:msdos.sys",O_BINARY|O_CREAT|O_WRITE)
2.close()
关闭一个句柄,原型是int close(int handle);如果成功返回0
例:close(handle)
3.lseek()
定位到指定的位置,原型是:long lseek(int handle, long offset, int fromwhere);参数offset是移动的量,fromwhere是移动的基准位置,取值和前面讲的fseek()一样,SEEK_SET:文件首部;SEEK_CUR:文件当前位置;SEEK_END:文件尾。此函数返回执行后文件新的存取位置。
例:
lseek(handle,-1234L,SEEK_CUR);//把存取位置从当前位置向前移动1234个字节。
x=lseek(hnd1,0L,SEEK_END);//把存取位置移动到文件尾,x=文件尾的位置即文件长度
4.read()
从文件读取一块,原型是int read(int handle, void*buf, unsigned len);参数buf保存读出的数据,len是读取的字节。函数返回实际读出的字节。
例:char x[200];read(hnd1,x,200);
5.write()
写一块数据到文件中,原型是int write(int handle, void*buf, unsigned len);参数的含义同read(),返回实际写入的字节。
例:char x[]="I Love You";write(handle,x,strlen(x));
7.eof()
类似feof(),测试文件是否结束,是返回1,否则返回0;原型是:int eof(int handle);
例:while(!eof(handle1)){……};
8.filelength()
返回文件长度,原型是long filelength(int handle);相当于lseek(handle,0L,SEEK_END)
例:long x=filelength(handle);
9.rename()
重命名文件,原型是int rename(const char*oldname, const char*newname);参数oldname是旧文件名,newname是新文件名。成功返回0
例:rename("c:config.sys","c:config.w40");
10.chsize();
改变文件长度,原型是int chsize(int handle, long size);参数size表示文件新的长度,成功返回0,否则返回-1,如果指定的长度小于文件长度,则文件被截短;如果指定的长度大于文件长度,则在文件后面补''。
例:chsize(handle,0x12345);
函数assert() 是干什么的 包含在哪个库中
断言assert是仅在Debug版本起作用的宏,它用于检查“不应该”发生的情况。以下是一个内存复制程序,在运行过程中,如果assert的参数为假,那么程序就会中止(一般地还会出现提示对话,说明在什么地方引发了assert)。
断言assert是宏,不是函数,不存在包含在哪个库中的问题。
assert不是一个仓促拼凑起来的宏,为了不在程序的Debug版本和Release版本引起差别,assert不应该产生任何副作用。所以assert不是函数,而是宏。程序员可以把assert看成一个在任何系统状态下都可以安全使用的无害测试手段。
扩展资料
以下是使用断言的几个原则:
1)使用断言捕捉不应该发生的非法情况。不要混淆非法情况与错误情况之间的区别,后者是必然存在的并且是一定要作出处理的。
2)使用断言对函数的参数进行确认。
3)在编写函数时,要进行反复的考查,并且自问:“我打算做哪些假定?”一旦确定了的假定,就要使用断言对假定进行检查。
4)一般教科书都鼓励程序员们进行防错性的程序设计,但要记住这种编程风格会隐瞒错误。当进行防错性编程时,如果“不可能发生”的事情的确发生了,则要使用断言进行报警。
参考资料:百度百科——assert
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