掘根宝典之C语言文件操作(fgetc,fputc,fscanf,fprintf,fread,fwrite,feek,ftell,fwind,feof)

1. 为什么使⽤⽂件?

如果没有⽂件,我们写的程序的数据是存储在电脑的内存中,如果程序退出,内存回收,数据就丢失 了,等再次运⾏程序,是看不到上次程序的数据的,如果要将数据进⾏持久化的保存,我们可以使⽤ ⽂件。

2. 什么是⽂件?

磁盘(硬盘)上的⽂件是⽂件。 但是在程序设计中,我们⼀般谈的⽂件有两种:程序⽂件、数据⽂件(从⽂件功能的⻆度来分类 的)。

2.1 程序⽂件

程序⽂件包括源程序⽂件(后缀为.c),⽬标⽂件(windows环境后缀为.obj),可执⾏程序(windows 环境后缀为.exe)。

2.2 数据⽂件

⽂件的内容不⼀定是程序,⽽是程序运⾏时读写的数据,⽐如程序运⾏需要从中读取数据的⽂件,或 者输出内容的⽂件。 本章讨论的是数据⽂件。 在以前各章所处理数据的输⼊输出都是以终端为对象的,即从终端的键盘输⼊数据,运⾏结果显⽰到 显⽰器上。 其实有时候我们会把信息输出到磁盘上,当需要的时候再从磁盘上把数据读取到内存中使⽤,这⾥处 理的就是磁盘上⽂件。

2.3 ⽂件名

⼀个⽂件要有⼀个唯⼀的⽂件标识,以便⽤⼾识别和引⽤。

⽂件名包含3部分:⽂件路径+⽂件名主⼲+⽂件后缀

例如:

c:\code\test.txt

为了⽅便起⻅,⽂件标识常被称为⽂件名

3. ⼆进制⽂件和⽂本⽂件?

根据数据的组织形式,数据⽂件被称为⽂本⽂件或者⼆进制⽂件

数据在内存中以⼆进制的形式存储,如果不加转换的输出到外存的⽂件中,就是⼆进制⽂件

如果要求在外存上以ASCII码的形式存储,则需要在存储前转换。

以ASCII字符的形式存储的⽂件就是⽂ 本⽂件

⼀个数据在⽂件中是怎么存储的呢?

字符⼀律以ASCII形式存储,数值型数据既可以⽤ASCII形式存储,也可以使⽤⼆进制形式存储。

如有整数10000,如果以ASCII码的形式输出到磁盘,则磁盘中占⽤5个字节(每个字符⼀个字节),⽽ ⼆进制形式输出,则在磁盘上只占4个字节(VS2019测试)。

测试代码:

#include int main(){int a = 10000; FILE* pf = fopen("test.txt", "wb");fwrite(&a, 4, 1, pf);//⼆进制的形式写到⽂件中 fclose(pf);pf = NULL;return 0; }  

vs上打开二进制文件的做法 

4. ⽂件的打开和关闭

4.1 流和标准流

4.1.1 流

我们程序的数据需要输出到各种外部设备,也需要从外部设备获取数据,不同的外部设备的输⼊输出 操作各不相同,为了⽅便程序员对各种设备进⾏⽅便的操作,我们抽象出了流的概念,我们可以把流 想象成流淌着字符的河。 C程序针对⽂件、画⾯、键盘等的数据输⼊输出操作都是通过流操作的。 ⼀般情况下,我们要想向流⾥写数据,或者从流中读取数据,都是要打开流,然后操作。

4.1.2 标准流

那为什么我们从键盘输⼊数据,向屏幕上输出数据,并没有打开流呢?

那是因为C语⾔程序在启动的时候,默认打开了3个流:

  • stdin - 标准输⼊流,在⼤多数的环境中从键盘输⼊,scanf函数就是从标准输⼊流中读取数据。
  • stdout - 标准输出流,⼤多数的环境中输出⾄显⽰器界⾯,printf函数就是将信息输出到标准输出 流中。
  • stderr - 标准错误流,⼤多数环境中输出到显⽰器界⾯。

这是默认打开了这三个流,我们使⽤scanf、printf等函数就可以直接进⾏输⼊输出操作的。 stdin、stdout、stderr 三个流的类型是: FILE* ,通常称为⽂件指针。 C语⾔中,就是通过 FILE* 的⽂件指针来维护流的各种操作的。 

4.2文件指针

缓冲⽂件系统中,关键的概念是“⽂件类型指针”,简称“⽂件指针”。

每个被使⽤的⽂件都在内存中开辟了⼀个相应的⽂件信息区,⽤来存放⽂件的相关信息(如⽂件的名 字,⽂件状态及⽂件当前的位置等)。这些信息是保存在⼀个结构体变量中的。

该结构体类型是由系统声明的,取名 FILE.

例如,VS2013 编译环境提供的 stdio.h 头⽂件中有以下的⽂件类型申明:

struct _iobuf 
{ char *_ptr; 
int _cnt; 
char *_base; 
int _flag;int _file;int _charbuf;int _bufsiz; 
char *_tmpfname; }; 
typedef struct _iobuf FILE; 

不同的C编译器的FILE类型包含的内容不完全相同,但是⼤同⼩异。 每当打开⼀个⽂件的时候,系统会根据⽂件的情况⾃动创建⼀个FILE结构的变量,并填充其中的信 息,使⽤者不必关⼼细节。 ⼀般都是通过⼀个FILE的指针来维护这个FILE结构的变量,这样使⽤起来更加⽅便。

在C语言中,FILE是一个结构体类型,用于表示一个打开的文件。它在stdio.h头文件中定义,包含了用于文件操作的相关信息。

FILE结构体类型通常由编译器实现,并且其具体定义可能在不同的操作系统和编译器中略有不同。但是,FILE结构体类型通常包含以下成员:

  1. _IO_FILE结构体:用于存储文件的缓冲区、指向缓冲区的指针、文件的位置指针等信息。

  2. 文件描述符(file descriptor):用于表示一个打开的文件的唯一标识符。文件描述符通常是一个整数类型的值。

通过声明一个FILE类型的指针变量,可以打开一个文件并对其进行读写操作。例如:

#include <stdio.h>int main() {FILE *filePtr;// 打开文件filePtr = fopen("file.txt", "r");// 对文件进行读写操作// 关闭文件fclose(filePtr);return 0;
}

在上述示例中,filePtr是一个指向FILE类型的指针变量,通过调用fopen()函数打开了一个名为"file.txt"的文件,并将文件指针赋值给filePtr。然后我们可以使用filePtr来进行读写操作。最后,通过调用fclose()函数关闭文件,释放资源。

需要注意的是,每次使用fopen()函数打开一个文件时,都需要对应调用fclose()函数来关闭文件,以防止资源泄露。

4.3 ⽂件的打开和关闭

⽂件在读写之前应该先打开⽂件,在使⽤结束之后应该关闭⽂件。 在编写程序的时候,在打开⽂件的同时,都会返回⼀个FILE*的指针变量指向该⽂件,也相当于建⽴了 指针和⽂件的关系。

ANSI C 规定使⽤ fopen 函数来打开⽂件, fclose 来关闭⽂件。

 FILE * fopen ( const char * filename, const char * mode );//打开⽂件int fclose ( FILE * stream );//关闭⽂件

mode表⽰⽂件的打开模式,下⾯都是⽂件的打开模式:

⽂件使⽤⽅式含义如果指定⽂件不存在
“r”(只读)为了输⼊数据,打开⼀个已经存在的⽂本⽂件出错
“w”(只写)为了输出数据,打开⼀个⽂本⽂件建⽴⼀个新的⽂件
“a”(追加)向⽂本⽂件尾添加数据建⽴⼀个新的⽂件
“rb”(只读)为了输⼊数据,打开⼀个⼆进制⽂件出错
“wb”(只写)为了输出数据,打开⼀个⼆进制⽂件建⽴⼀个新的⽂件
“ab”(追加)向⼀个⼆进制⽂件尾添加数据建⽴⼀个新的⽂件
“r+”(读写)为了读和写,打开⼀个⽂本⽂件出错
“w+”(读写)为了读和写,建议⼀个新的⽂件建⽴⼀个新的⽂件
“a+”(读写)开⼀个⽂件,在⽂件尾进⾏读写打建⽴⼀个新的⽂件
“rb+”(读写)为了读和写打开⼀个⼆进制⽂件出错
“wb+”(读 写)为了读和写,新建⼀个新的⼆进制⽂件建⽴⼀个新的⽂件
“ab+”(读 写)打开⼀个⼆进制⽂件,在⽂件尾进⾏读和写建⽴⼀个新的⽂件

例子

#include <stdio.h>
int main ()
{FILE * pFile;//打开⽂件pFile = fopen ("myfile.txt","w");//⽂件操作if (pFile!=NULL){fputs ("fopen example",pFile);//关闭⽂件fclose (pFile);}return 0;
}

顺序读写函数介绍

函数名功能适⽤于
fgetc字符输⼊函数所有输⼊流
fputc字符输出函数所有输出流
fgets⽂本⾏输⼊函数所有输⼊流
fputs⽂本⾏输出函数所有输出流
fscanf格式化输⼊函数所有输⼊流
fprintf格式化输出函数所有输出流
fread⼆进制输⼊⽂件
fwrite⼆进制输出⽂件

上⾯说的适⽤于所有输⼊流⼀般指适⽤于标准输⼊流和其他输⼊流(如⽂件输⼊流);所有输出流⼀ 般指适⽤于标准输出流和其他输出流(如⽂件输出流)。

fgetc函数

在C语言中,fgetc()函数用于从一个打开的文件中读取一个字符。它的函数原型如下:

int fgetc(FILE *stream);

fgetc()函数接受一个指向FILE类型的指针作为参数,该指针指向要读取的文件。

fgetc()函数会读取文件中的下一个字符,并返回其ASCII码(0-255范围内的整数)。如果在读取时达到文件的末尾或者发生错误,fgetc()函数将返回特殊值EOF(End of File)。

以下是一个使用fgetc()函数读取文件并逐个打印字符的示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *filePtr;int ch;// 打开文件filePtr = fopen("file.txt", "r");if (filePtr == NULL) {printf("无法打开文件!");return 1;}// 读取并打印文件中的字符while ((ch = fgetc(filePtr)) != EOF) {printf("%c", (char)ch);}// 关闭文件fclose(filePtr);return 0;
}

在上述示例中,我们先使用fopen()函数打开一个名为"file.txt"的文件。然后,我们使用fgetc()函数循环读取文件中的字符,直到文件的末尾。读取的字符被转换为char类型并打印出来。最后,我们使用fclose()函数关闭文件并释放资源。

需要注意的是,如果打开文件失败,fopen()函数将返回NULL,我们可以检查这个返回值来确保文件被成功打开。

fputc函数

在C语言中,fputc()函数用于将一个字符写入一个打开的文件。它的函数原型如下:

int fputc(int ch, FILE *stream);

fputc()函数接受一个int类型的字符和一个指向FILE类型的指针作为参数,分别表示要写入的字符和要写入的文件。

fputc()函数会将指定的字符写入文件,并返回写入的字符。如果写入失败,fputc()函数将返回特殊值EOF(End of File)。

以下是一个使用fputc()函数将字符串写入文件的示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *filePtr;char str[] = "Hello, World!";int i;// 打开文件filePtr = fopen("file.txt", "w");if (filePtr == NULL) {printf("无法打开文件!");return 1;}// 将字符串逐个字符写入文件for (i = 0; str[i] != '\0'; i++) {fputc(str[i], filePtr);}// 关闭文件fclose(filePtr);return 0;
}

在上述示例中,我们先使用fopen()函数以写入模式打开一个名为"file.txt"的文件。然后,我们使用fputc()函数将字符串"Hello, World!"逐个字符写入文件。最后,我们使用fclose()函数关闭文件并释放资源。

需要注意的是,如果打开文件失败,fopen()函数将返回NULL,我们可以检查这个返回值来确保文件被成功打开。

fgets和fputs函数

我在我的另一篇文章中详细介绍了这两个函数的使用方法。

感兴趣的可以看看

fgets:http://t.csdnimg.cn/TKZXa

fputs:http://t.csdnimg.cn/wZyXv

fscanf函数

fscanf函数是C语言标准库中的一个输入函数,用于从文件中读取格式化输入。

函数原型为:

int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);

参数说明:

  • stream:指向文件的指针,用于指定从哪个文件中读取输入。
  • format:格式化字符串,用于指定要读取的数据的格式。
  • ...:省略号表示可变参数列表,用于指定要读取的数据的存储位置。

返回值:成功读取的数据项数。如果出现错误或到达文件末尾,则返回EOF。

使用示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *file = fopen("input.txt", "r");if (file == NULL) {printf("打开文件失败\n");return 1;}char name[20];int age;float height;// 从文件中读取字符串、整数和浮点数fscanf(file, "%s %d %f", name, &age, &height);printf("姓名:%s\n年龄:%d\n身高:%.2f\n", name, age, height);fclose(file);return 0;
}

在上述示例中,我们打开了一个名为input.txt的文件,并从文件中读取了一个字符串、一个整数和一个浮点数,并将它们存储到相应的变量中。然后,我们将这些读取的数据打印出来。

需要注意的是,fscanf函数在默认情况下是以空格或换行符作为分隔符进行输入的。如果文件中的数据项与格式化字符串不一致,或者遇到了无法解析的数据项,就会导致读取失败。在使用fscanf函数时,需要根据具体的格式化字符串来保证输入的正确性。

fprintf函数

fprintf函数是C语言标准库中的一个输出函数,用于向文件中写入格式化输出。

函数原型为:

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

参数说明:

  • stream:指向文件的指针,用于指定要向哪个文件中写入输出。
  • format:格式化字符串,用于指定输出的格式。
  • ...:省略号表示可变参数列表,用于指定要输出的数据。

返回值:成功写入的字符数(不包括字符串的终止符'\0')。如果出现错误,则返回一个负数。

使用示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *file = fopen("output.txt", "w");if (file == NULL) {printf("打开文件失败\n");return 1;}char name[] = "John";int age = 25;float height = 1.75;// 向文件中写入字符串、整数和浮点数fprintf(file, "姓名:%s\n年龄:%d\n身高:%.2f\n", name, age, height);fclose(file);return 0;
}

在上述示例中,我们打开了一个名为output.txt的文件,并向文件中写入了一个字符串、一个整数和一个浮点数。我们使用了和printf函数相同的格式化字符串来指定输出的格式。

需要注意的是,fprintf函数与printf函数的用法基本相同,只是输出的地方不同。fprintf函数的第一个参数是一个指向文件的指针,而printf函数的第一个参数是stdout,表示标准输出。其他参数使用方式相同。

使用fprintf函数时,需要确保文件被成功打开并且有写入的权限。如果文件无法打开或无法写入,将会导致写入失败。

fread函数

fread函数是C语言标准库中的一个输入函数,用于从文件中读取数据。

函数原型为:

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t count, FILE *stream);

参数说明:

  • ptr:指向数据缓冲区的指针,读取的数据将被存储到该缓冲区中。
  • size:每个数据块的大小(单位为字节)。
  • count:要读取的数据块的数量。
  • stream:指向文件的指针,用于指定要从哪个文件中读取数据。

返回值:实际读取的数据块数量。如果没有读取到任何数据(即文件已经到达末尾或者出现了错误),则返回0。

使用示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *file = fopen("data.bin", "rb");if (file == NULL) {printf("打开文件失败\n");return 1;}int buffer[5];// 从文件中读取5个整数size_t num_read = fread(buffer, sizeof(int), 5, file);printf("实际读取了 %zu 个整数\n", num_read);for (int i = 0; i < num_read; i++) {printf("%d ", buffer[i]);}printf("\n");fclose(file);return 0;
}

在上述示例中,我们打开了一个名为data.bin的二进制文件,并从文件中读取了5个整数。我们使用了fread函数来执行读取操作。fread函数的第一个参数是一个指向数据缓冲区的指针,第二个参数是每个数据块的大小(这里是sizeof(int)),第三个参数是要读取的数据块的数量(这里是5),第四个参数是指向文件的指针。读取的数据将被存储到buffer缓冲区中。

需要注意的是,fread函数不会在读取的数据后面添加字符串的终止符'\0'。如果读取的是字符串,需要在读取完毕后手动为缓冲区添加'\0'。

此外,使用fread函数时,需要确保文件被成功打开并且有读取的权限。如果文件无法打开或无法读取,将会导致读取失败。

fwrite函数

fwrite函数是C语言标准库中的一个输出函数,用于将数据写入文件。

函数原型为:

size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t count, FILE *stream);

参数说明:

  • ptr:指向要写入的数据的指针。
  • size:每个数据块的大小(单位为字节)。
  • count:要写入的数据块的数量。
  • stream:指向文件的指针,用于指定要写入数据的文件。

返回值:实际写入的数据块数量,如果写入失败或者文件出错,返回值为0。

使用示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *file = fopen("data.bin", "wb");if (file == NULL) {printf("打开文件失败\n");return 1;}int data[5] = {10, 20, 30, 40, 50};// 将5个整数写入文件size_t num_written = fwrite(data, sizeof(int), 5, file);printf("实际写入了 %zu 个整数\n", num_written);fclose(file);return 0;
}

在上述示例中,我们打开了一个名为data.bin的二进制文件,并将一个整数数组写入文件。我们使用了fwrite函数来执行写入操作。fwrite函数的第一个参数是一个指向要写入的数据的指针,第二个参数是每个数据块的大小(这里是sizeof(int)),第三个参数是要写入的数据块的数量(这里是5),第四个参数是指向文件的指针。数据将被写入到文件中。

需要注意的是,fwrite函数将数据按照二进制形式写入文件,而不会添加任何格式或分隔符。因此,如果写入的是字符串或者其他非二进制数据,在读取时需要格外小心。

使用fwrite函数时,需要确保文件被成功打开并且有写入的权限。如果文件无法打开或无法写入,将会导致写入失败。

随机读写函数

fseek函数

c语言中的fseek函数用于设置文件指针的位置。

函数原型为:

 int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence);

参数说明:

  • stream:指向文件的指针,用于指定操作的文件。
  • offset:偏移量,表示从起始位置(或者参考位置)向后或向前移动的字节数。
  • whence:指定参考位置。可以是以下值之一:
    • SEEK_SET:从文件开头开始计算偏移量。
    • SEEK_CUR:从当前位置开始计算偏移量。
    • SEEK_END:从文件末尾开始计算偏移量。

返回值:

  • 如果成功,返回0。
  • 如果失败,返回非0值。

使用示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *file = fopen("data.txt", "r");if (file == NULL) {printf("打开文件失败\n");return 1;}// 将文件指针定位到文件末尾fseek(file, 0, SEEK_END);// 获取文件的大小(字节数)long int size = ftell(file);printf("文件大小:%ld 字节\n", size);fclose(file);return 0;
}

在上述示例中,我们打开了一个名为data.txt的文件,并将文件指针定位到文件末尾,然后使用ftell函数获取文件的大小(字节数)。

注意事项:

  • fseek函数在文件操作中常用于定位文件指针,以便进行某些特定的读取或写入操作。
  • 调用fseek后再读取文件,将从指定位置开始读取。
  • 调用fseek后再写入文件,将会从指定位置开始写入,如果指定位置超过了文件末尾,文件会自动被扩展。
  • fseek函数不能用于追加模式打开的文件,即以"a"模式打开的文件。
  • 请确保文件指针操作的正确性和合法性,避免文件指针越界或访问非法内存导致程序崩溃或数据损坏。

ftell函数 

c语言中的ftell函数用于获取当前文件指针的位置。

函数原型为:

 long int ftell(FILE *stream);

参数说明:

  • stream:指向文件的指针,用于指定操作的文件。

返回值:

  • 如果成功,返回当前文件指针的位置(以字节为单位)。
  • 如果失败,返回-1。

使用示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *file = fopen("data.txt", "r");if (file == NULL) {printf("打开文件失败\n");return 1;}// 将文件指针定位到文件末尾fseek(file, 0, SEEK_END);// 获取当前文件指针的位置long int position = ftell(file);printf("当前文件指针的位置:%ld 字节\n", position);fclose(file);return 0;
}

在上述示例中,我们打开了一个名为data.txt的文件,并将文件指针定位到文件末尾,然后使用ftell函数获取当前文件指针的位置。

注意事项:

  • ftell函数返回的位置是相对于文件开头的偏移量,以字节为单位。
  • ftell函数通常用于获取文件大小、记录当前位置等操作。
  • 请确保文件指针操作的正确性和合法性,避免文件指针越界或访问非法内存导致程序崩溃或数据损坏。

rewind函数 

c语言中的rewind函数用于将文件指针重新定位到文件开头。

函数原型为:

void rewind(FILE *stream);

参数说明:

  • stream:指向文件的指针,用于指定操作的文件。

使用示例:

#include <stdio.h>int main() {FILE *file = fopen("data.txt", "r");if (file == NULL) {printf("打开文件失败\n");return 1;}// 将文件指针重新定位到文件开头rewind(file);// 读取文件内容char buffer[100];fgets(buffer, 100, file);printf("文件内容:%s\n", buffer);fclose(file);return 0;
}

在上述示例中,我们打开了一个名为data.txt的文件,并使用rewind函数将文件指针重新定位到文件开头,然后使用fgets函数读取文件的第一行内容。

注意事项:

  • 使用rewind函数前,应确保文件已经被成功打开。
  • 如果文件打开模式为二进制文件(如"rb"),则rewind函数并不会重置文件错误标志,使用fseek函数将文件指针定位到0位置可以同时重置文件错误标志。
  • 使用rewind函数时要小心文件定位错误或越界的问题,确保文件指针操作的正确性和合法性

 ⽂件读取结束的判定

被错误使⽤的 feof

牢记:在⽂件读取过程中,不能⽤feof函数的返回值直接来判断⽂件的是否结束。

feof 的作⽤是:当⽂件读取结束的时候,判断是读取结束的原因是否是:遇到⽂件尾结束。

1. ⽂本⽂件读取是否结束,判断返回值是否为 EOF ( fgetc ),或者 NULL ( fgets )

例如
 

• fgetc 判断是否为 EOF .• fgets 判断返回值是否为 NULL .

2. ⼆进制⽂件的读取结束判断,判断返回值是否⼩于实际要读的个数。

例如:

 • fread判断返回值是否⼩于实际要读的个数。

⽂本⽂件的例⼦:

#include<stdio.h>nt main(void){ 
int c;// 注意:int,⾮char,要求处理EOFFILE* fp = fopen("test.txt", "r");if(!fp){ perror("File opening failed");return EXIT_FAILURE; } //fgetc 当读取失败的时候或者遇到⽂件结束的时候,都会返回EOFwhile ((c = fgetc(fp)) != EOF) // 标准C I/O读取⽂件循环{ putchar(c); } 
//判断是什么原因结束的if (ferror(fp))puts("I/O error when reading");else if (feof(fp))puts("End of file reached successfully");fclose(fp); } 

⼆进制⽂件的例⼦:

#include<stdio.h>
enum { SIZE = 5 };int main(void){ double a[SIZE] = {1.,2.,3.,4.,5.};FILE *fp = fopen("test.bin", "wb"); // 必须⽤⼆进制模式fwrite(a, sizeof *a, SIZE, fp); // 写 double 的数组 fclose(fp);double b[SIZE];fp = fopen("test.bin","rb");size_t ret_code = fread(b, sizeof *b, SIZE, fp); // 读 double 的数组if(ret_code == SIZE){ puts("Array read successfully, contents: ");for(int n = 0; n < SIZE; ++n)printf("%f ", b[n]);putchar('\n'); }else { // error handlingif (feof(fp))printf("Error reading test.bin: unexpected end of file\n");else if (ferror(fp)){ perror("Error reading test.bin");} }fclose(fp); }  

8. ⽂件缓冲区

ANSIC 标准采⽤“缓冲⽂件系统” 处理的数据⽂件的,所谓缓冲⽂件系统是指系统⾃动地在内存中为 程序中每⼀个正在使⽤的⽂件开辟⼀块“⽂件缓冲区”。从内存向磁盘输出数据会先送到内存中的缓 冲区,装满缓冲区后才⼀起送到磁盘上。如果从磁盘向计算机读⼊数据,则从磁盘⽂件中读取数据输 ⼊到内存缓冲区(充满缓冲区),然后再从缓冲区逐个地将数据送到程序数据区(程序变量等)。缓 冲区的⼤⼩根据C编译系统决定的。


 

#include <stdio.h>//VS2019 WIN11环境测试int main(){ FILE*pf = fopen("test.txt", "w");fputs("abcdef", pf);//先将代码放在输出缓冲区 printf("睡眠10秒-已经写数据了,打开test.txt⽂件,发现⽂件没有内容\n");Sleep(10000);printf("刷新缓冲区\n");fflush(pf);//刷新缓冲区时,才将输出缓冲区的数据写到⽂件(磁盘)//注:fflush 在⾼版本的VS上不能使⽤了printf("再睡眠10秒-此时,再次打开test.txt⽂件,⽂件有内容了\n");Sleep(10000); 
fclose(pf); //注:fclose在关闭⽂件的时候,也会刷新缓冲区pf = NULL;return 0; }

这⾥可以得出⼀个结论: 因为有缓冲区的存在,C语⾔在操作⽂件的时候,需要做刷新缓冲区或者在⽂件操作结束的时候关闭⽂件。

如果不做,可能导致读写⽂件的问题。

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1、B站视频链接&#xff1a;E31 状态压缩DP 蒙德里安的梦想_哔哩哔哩_bilibili #include <bits/stdc.h> using namespace std; const int N12,M1<<N; bool st[N];//st[i]存储合并列的状态i是否合法 long long f[N][M];//f[i][j]表示摆放第i列&#xff0c;状态为…

java-ssm-jsp-大学社团管理系统

java-ssm-jsp-大学社团管理系统 获取源码——》公主号&#xff1a;计算机专业毕设大全

PSINS工具箱笔记——函数定义

绘图函数&#xff1a; 时间进度条&#xff1a; timebar&#xff08;用起来简单&#xff09; 姿态转换&#xff1a; 欧拉角、姿态矩阵、等效旋转矩阵、姿态四元数、运载火箭使用的欧拉角之间的转换。 轨迹生成&#xff1a; seg trjsegment(seg, segtype, lasting, w, a, var…

centos上部署k8s

环境准备 四台Linux服务器 主机名 IP 角色 k8s-master-94 192.168.0.94 master k8s-node1-95 192.168.0.95 node1 k8s-node2-96 192.168.0.96 node2 habor 192.168.0.77 镜像仓库 三台机器均执行以下命令&#xff1a; 查看centos版本 [rootlocalhost Work]# cat /…

武汉灰京文化:游戏市场推广与用户增长的成功典范

作为游戏行业的明星企业&#xff0c;武汉灰京文化在市场推广和用户增长方面的成功经验备受瞩目。他们以创造性和独特性的市场营销策略&#xff0c;成功吸引了大量用户。这不仅提高了其游戏的知名度&#xff0c;还为公司带来了持续的增长。这一成功模式不仅对公司自身有益&#…

PaddlePaddle----基于paddlehub的OCR识别

Paddlehub介绍 PaddleHub是一个基于PaddlePaddle深度学习框架开发的预训练模型库和工具集&#xff0c;提供了丰富的功能和模型&#xff0c;包括但不限于以下几种&#xff1a; 1.文本相关功能&#xff1a;包括文本分类、情感分析、文本生成、文本相似度计算等预训练模型和工具。…

政安晨【示例演绎虚拟世界开发】(六):从制作一个对战小游戏开始(Cocos Creator 《击败老大》)(第三段)

在上一篇文章中&#xff0c;我们已经将游戏的场景基本搭建完毕&#xff0c;接下来我们就可以为游戏编写代码并实现相关的核心逻辑了。 政安晨的个人主页&#xff1a;政安晨 欢迎 &#x1f44d;点赞✍评论⭐收藏 收录专栏: AI虚拟世界大讲堂 希望政安晨的博客能够对您有所裨益&a…

基于NB-IoT的西红柿基地温湿度监测系统

总体硬件架构 在西红柿种植园内&#xff0c;我们为每株作物分配RFID标签&#xff0c;以便在每次照顾作物后记录其生长状况、施肥和灌溉等信息。这些数据将上传至云端&#xff0c;便于用户在线实时监控作物生长情况。 为了确保温湿度的精确控制&#xff0c;我们在作物棚内每隔3米…

appium2的一些配置

appium-desktop不再维护之后&#xff0c;需要使用appium2。 1、安装appium2 命令行输入npm i -g appium。安装之后输入appium或者appium-server即可启动appium 2、安装安卓/ios的驱动 安卓&#xff1a;appium driver install uiautomator2 iOS&#xff1a;appium driver i…

算法沉淀——贪心算法一(leetcode真题剖析)

算法沉淀——贪心算法一 01.柠檬水找零02.将数组和减半的最少操作次数03.最大数04.摆动序列 贪心算法&#xff08;Greedy Algorithm&#xff09;是一种基于贪心策略的优化算法&#xff0c;它通常用于求解最优化问题&#xff0c;每一步都选择当前状态下的最优解&#xff0c;以期…