文件(下)——“C”

各位CSDN的uu们你们好呀,今天,小雅兰的内容是文件的知识点,下面,就让我们进入文件的世界吧


文件的顺序读写

文件的随机读写

                fseek

                ftell

                rewind

文本文件和二进制文件

文件读取结束的判定

文件缓冲区


 在上篇博客中,最后,其实我写了关于流的知识点,但是不全面,需要补充一些内容,我们一起来复习一下:

文件(上)——“C”_认真学习的小雅兰.的博客-CSDN博客

文件的顺序读写 

流:

文件(下)——“C”_第1张图片

stdin FILE*
stdout FILE*
stderr FILE* 

 举个例子:

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
//stdin FILE*
//stdout FILE*
//stderr FILE*
#include
int main()
{
	int ch = fgetc(stdin);
	printf("%c\n", ch);
	return 0;
}

文件(下)——“C”_第2张图片

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
//stdin FILE*
//stdout FILE*
//stderr FILE*
#include
int main()
{
	fputc('a', stdout);
	fputc('b', stdout);
	fputc('c', stdout);
	fputc('d', stdout);
	return 0;
}

文件(下)——“C”_第3张图片

对比一组函数:

 scanf/fscanf/sscanf

 printf/fprintf/sprintf

文件(下)——“C”_第4张图片 

文件(下)——“C”_第5张图片  

文件(下)——“C”_第6张图片 

#include
struct S
{
	int n;
	float f;
	char arr[20];
};
int main()
{
	struct S s = { 520,3.5f,"wangwu" };
	//把一个结构体转化成字符串
	char arr[200] = { 0 };
	sprintf(arr, "%d %f %s\n", s.n, s.f, s.arr);
	printf("%s\n", arr);
	return 0;
}

文件(下)——“C”_第7张图片

文件(下)——“C”_第8张图片 

文件(下)——“C”_第9张图片 

#include
struct S
{
	int n;
	float f;
	char arr[20];
};
int main()
{
	struct S s = { 520,3.5f,"wangwu" };
	//把一个结构体转化成字符串
	char arr[200] = { 0 };
	sprintf(arr, "%d %f %s\n", s.n, s.f, s.arr);
	printf("字符串的数据:%s\n", arr);

	//把一个字符串转换成对应的格式化数据
	struct S tmp = { 0 };
	sscanf(arr, "%d %f %s\n", &(tmp.n),&(tmp.f), tmp.arr);
	printf("格式化的数据:%d %f %s\n", tmp.n, tmp.f, tmp.arr);
	return 0;
}

文件(下)——“C”_第10张图片

 

二进制:

  

文件(下)——“C”_第11张图片文件(下)——“C”_第12张图片 

#include
struct S
{
	char name[20];
	int age;
	float score;
};
int main()
{
	struct S s = { "zhangsan",20,95.5f };
	FILE* pf = fopen("C:\\Users\\86137\\Desktop\\sss.txt.txt", "wb");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen");
		return 1;
	}
	//写文件
	fwrite(&s,sizeof(struct S),1,pf);

	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

 文件(下)——“C”_第13张图片

这样的原因就是:是以二进制的形式写出来的 

 文件(下)——“C”_第14张图片

 文件(下)——“C”_第15张图片

 

#include
struct S
{
	char name[20];
	int age;
	float score;
};
int main()
{
	struct S s = { 0 };
	FILE* pf = fopen("C:\\Users\\86137\\Desktop\\sss.txt.txt", "rb");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen");
		return 1;
	}
	//读文件
	fread(&s, sizeof(struct S), 1, pf);
	printf("%s %d %f\n", s.name, s.age, s.score);

	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

 文件(下)——“C”_第16张图片


文件的随机读写

fseek

文件(下)——“C”_第17张图片

文件(下)——“C”_第18张图片 

                 根据文件指针的位置和偏移量来定位文件指针。

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

文件(下)——“C”_第19张图片

 

下面,来使用一下该函数:

文件(下)——“C”_第20张图片 

#include
int main()
{
	//打开文件
	FILE* pf = fopen("C:\\Users\\86137\\Desktop\\sss.txt.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen");
		return 1;
	}

	//读文件
	int ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//a
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//b
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//c
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//d
	fseek(pf, -3, SEEK_CUR);
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//希望读到的是b

	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

 文件(下)——“C”_第21张图片

 

ftell

 文件(下)——“C”_第22张图片

 文件(下)——“C”_第23张图片

                返回文件指针相对于起始位置的偏移量

                 long int ftell ( FILE * stream );

下面,还是来使用一下该函数: 

 

#include
int main()
{
	//打开文件
	FILE* pf = fopen("C:\\Users\\86137\\Desktop\\sss.txt.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen");
		return 1;
	}

	//读文件
	int ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//a
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//b
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//c
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//d
	printf("%d\n", ftell(pf));

	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

文件(下)——“C”_第24张图片

 

rewind

 文件(下)——“C”_第25张图片

文件(下)——“C”_第26张图片 

                让文件指针的位置回到文件的起始位置  

                void rewind ( FILE * stream );

 下面,还是来使用一下该函数: 

#include
int main()
{
	//打开文件
	FILE* pf = fopen("C:\\Users\\86137\\Desktop\\sss.txt.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen");
		return 1;
	}

	//读文件
	int ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//a
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//b
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//c
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);//d
	rewind(pf);
	printf("%d\n", ftell(pf));
	ch = fgetc(pf);
	printf("%c\n", ch);

	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

文件(下)——“C”_第27张图片

 


 文本文件和二进制文件

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,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。

一个数据在内存中是怎么存储的呢?

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(VS2013测试)。

文件(下)——“C”_第28张图片

 

文件(下)——“C”_第29张图片

#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;
}

文件(下)——“C”_第30张图片

 文件(下)——“C”_第31张图片

 


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函数的返回值直接用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。

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

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

文件(下)——“C”_第32张图片  

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。

  •  fread判断返回值是否小于实际要读的个数。

正确的使用:

文本文件的例子:

#include 
#include 
int main()
{
	int c; // 注意:int,非char,要求处理EOF

	FILE* 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EOF

	while ((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 
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 handling

		if (feof(fp))
			printf("Error reading test.bin: unexpected end of file\n");
		else if (ferror(fp)) {
			perror("Error reading test.bin");
		}
	}
	fclose(fp);
}

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。

文件(下)——“C”_第33张图片

 文件(下)——“C”_第34张图片

证明缓冲区的存在: 

#include 
#include 
//VS2013 WIN10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。


实现一个代码,拷贝一个文件

#include 
int main()
{
	//打开文件
	//打开被读的文件
	FILE* pfRead = fopen("test1.txt", "r");
	if (pfRead == NULL)
	{
		perror("open file for read");
		return 1;
	}
	//打开要写的文件
	FILE* pfWrite = fopen("test2.txt", "w");
	if (pfWrite == NULL)
	{
		fclose(pfRead);
		pfRead = NULL;
		pfRead = NULL;
		perror("open file for write");
		return 1;
	}
	//拷贝
	int ch = 0;
	while (ch = fgetc(pfRead) != EOF)
	{
		fputc(ch, pfWrite);
	}
	//关闭文件
	fclose(pfRead);
	pfRead = NULL;
	fclose(pfWrite);
	pfWrite = NULL;
	return 0;
}

好啦,小雅兰的文件知识点到这里就完完整整结束啦,还要继续加油噢!!!

文件(下)——“C”_第35张图片

 

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