作者主页:@Fire_Cloud_1
学习社区:烈火神盾
专栏链接:C生万物
我们前面学习结构体时,写了通讯录的程序,当通讯录运行起来的时候,可以给通讯录中增加、删除数据,此时数据是存放在内存中,当程序退出的时候,通讯录中的数据自然就不存在了,等下次运行通讯录程序的时候,数据又得重新录入,如果使用这样的通讯录就很难受
所以就想到了通讯录就应该把信息记录下来,只有我们自己选择删除数据的时候,数据才不复存在。这就涉及到了数据持久化的问题,我们一般数据持久化的方法有,把数据存放在【磁盘文件】、存放到【数据库】等方式
磁盘上的文件是文件
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(从文件功能的角度来分类的)
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)。
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。
一个文件要有一个唯一的文件标识,以便用户识别和引用
c:\code\test.txt
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”
例如,VS2019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;
FILE* pf;//文件指针变量
FILE* pf;//文件指针变量
接下去来讲讲有关文件的打开和关闭,如果说上面都是理论基础,那么这一块的话就要涉及到代码了,所以竖起耳朵哦
首先举两个栗子C语言中文件的打开、操作、关闭的流程基本就是下面这样,可做参考
注: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
//打开文件
FILE * fopen ( const char * filename, const char * mode );
//关闭文件
int fclose ( FILE * stream );
注:a即append(追加);b即binary(二进制)
文件使用方式 | 含义 | 如果指定文件不存在 |
---|---|---|
【重点】“r”(只读) | 为了输入数据,打开一个已经存在的文本文件 | 出错 |
【重点】“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 |
【重点】“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 | 出错 |
“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) | 打开一个文件,在文件尾进行读写 | 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 |
“a+”(读写) | 打开一个二进制文件,在文件尾进行读写 | 建立一个新的文件 |
例:
int main(void)
{
//打开文件
FILE* pf = fopen("test.txt", "w");
if (NULL == pf)
{
perror("fail fopen");
return 1;
}
//写文件
//关闭文件
fclose(pf);
pf = NULL; //防止野指针
return 0;
}
接下去我们来聊聊有关文件的顺序读写操作,首先要说的就是一些重要的库函数
下面的8个库函数都很重要,大家最好都要记住,而且对于它们的用法也要熟知
功能 | 函数名 | 适用于 |
---|---|---|
字符输入函数【读】 | fgetc | 所有输入流 |
字符输出函数【写】 | fputc | 所有输出流 |
文本行输入函数【读】 | fgets | 所有输入流 |
文本行输出函数【写】 | fgets | 所有输入流 |
格式化输入函数【读】 | fscanf | 所有输入流 |
格式化输出函数【写】 | fprintf | 所有输入流 |
二进制输入【读】 | fread | 文件 |
二进制输入【写】 | fwrite | 文件 |
对于上面的这些函数的使用最关键的一点就是:【读】对应的输入流,【写】对应的输出流
接下去就让我们来一一认识一下他们吧
这连个比较简单,我一说你就能懂
好,有了一个基本的了解后,我们就到VS2019中去实操一下
//写文件
fputc('a', pf);
for (int i = 0; i < 26; ++i)
{
fputc('a' + i, pf);
}
int ch = fgetc(pf);
printf("读出来的字符为:%c\n", ch);
int ch = fgetc(pf);
printf("读出来的字符为:%c\n", ch);
ch = fgetc(pf);
printf("读出来的字符为:%c\n", ch);
ch = fgetc(pf);
printf("读出来的字符为:%c\n", ch);
for (int i = 0; i < 26; ++i)
{
printf("%c ", fgetc(pf));
}
printf("\n");
int ch = 0;
while ((ch = fgetc(pf)) != EOF)
{
printf("%c ", ch);
}
printf("\n");
可以看到,一样是可以显示出来的
接下来说说有关文本行的输入输出
接下去来看看有关文件格式化的输入输出
typedef struct student {
char name[20];
int height;
float score;
}st;
st s = { "zhangsan", 175, 95.5 };
//写文件
fprintf(pf, "%s %d %f", s.name, s.height, s.score);
最后我们来看看有关二进制的读与写操作
温馨提示:写二进制文件用【wb】,读二进制文件用【rb】
这里给大家拓展一个小知识,也就是对于任何一个C语言程序,只要运行起来,就会默认地打开三个流
通过观看源码可以知晓,他们都是以宏定义的形式存放在内存中的,之前我们说过,对于宏定义而言是在程序开始之前就定义好的,也就是当程序运行起来之后,那它们就会存在了
然后我们去程序中运行一下试试
int ch = fgetc(stdin);
fputc(ch, stdout);
int ch = 0;
fscanf(stdin, "%c", &ch);
fprintf(stdout, "%c", ch);
char buf[100] = { 0 };
st s = { "zhangsan", 170, 95.5f };
st tmp = { 0 };
//能否将这个结构体的成员转化为字符串
sprintf(buf, "%s %d %f", s.name, s.height, s.score);
printf("%s\n", buf);
//能否将这个字符串中内容还原为一个结构体数据呢
sscanf(buf, "%s %d %f", tmp.name, &(tmp.height), &(tmp.score));
printf("%s %d %f", tmp.name, tmp.height, tmp.score);
说完了文件的顺序读写,接下去我们来讲讲有关文件的随机读写,这里我会【象征性】地介绍三个有代表性的函数,其他不常用到的我就不介绍了
根据文件指针的位置和偏移量来定位文件指针
补充一个实际案例
FILE* pFile;
pFile = fopen("example.txt", "wb");
fputs("This is an apple.", pFile);
fseek(pFile, 9, SEEK_SET);
fputs(" sam", pFile);
fclose(pFile);
返回文件指针相对于起始位置的偏移量
补充一个实际案例
FILE* pFile;
long size;
pFile = fopen("myfile.txt", "rb");
if (pFile == NULL) perror("Error opening file");
else
{
fseek(pFile, 0, SEEK_END); //non-portable
size = ftell(pFile);
fclose(pFile);
printf("Size of myfile.txt: %ld bytes.\n", size);
}
让文件指针的位置回到文件的起始位置
补充一个实际案例
int n;
FILE* pFile;
char buffer[27];
pFile = fopen("myfile.txt", "w+");
for (n = 'A'; n <= 'Z'; n++)
fputc(n, pFile);
rewind(pFile); //当文件指针pFile重新回到起始位置
fread(buffer, 1, 26, pFile); //通过文件指针读入26个字母到buffer字符数组中
fclose(pFile);
buffer[26] = '\0'; //'\0'表示字符串的结束位置
puts(buffer);
接下去我们来谈谈文本文件和二进制文件
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
上面就是一个十进制的数值10相关的两种存储形式,我测试了一下,以二进制的形式存放到文件里只占4个字节,但是以ASCLL码的形式存放到文件里就需要占5个字节
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;
}
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
去网上看很多的代码可以发现,大家几乎都错误地使用了【feof】这个函数,认为它和EOF一样就是用来判断文件是否结束,但是并不是这样,我们一起来探究一下这个函数
fgetc
fgets
fscanf
fread
接下去大家走读两段代码
文本文件操作
(fp == NULL)
(root == NULL)
!pf == 1
可以推出pf == 0
等价于pf == NULL
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);
二进制文件操作
enum { SIZE = 5 };
int main(void)
{
double a[SIZE] = { 1.,2.,3.,4.,5. };
double b[SIZE];
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);
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);
}
好,走读完上面的这个两个实例,相信你对文件操作应该有了一个更进一步的理解,接下去我们来讲讲有关文件缓冲区的知识
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”。
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;
}
说了这么多有文件的操作,但是不实际去使用还是不行的,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。接下去就让我们来看看如何对一个文件中的数据进行排序
将一个大文件平均分割成N份,保证每份的大小可以加载到内存中,然后使用快排将其排成有序再写回一个个小文件,此时就拥有了文件中归并的先决条件
这里我设置一个这样的规则,令文件1为【1】,文件2位【2】,它们归并之后即为【12】,然后再让【12】和文件3即【3】归并变成【123】,以此类推,所以最后归出的文件名应该是【12345678910】
下面是大文件分割成10个小文件的逻辑,首先来讲解一下这块,代码中很多内容涉及到文件操作,如果有文件操作还不是很懂的小伙伴记得再去温习一下
void MergeSortFile(const char* file)
{
FILE* fout = fopen(file, "r");
if (!fout)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
int num = 0;
int n = 10;
int i = 0;
int b[10];
char subfile[20];
int filei = 1;
//1.读取大文件,然后将其平均分成N份,加载到内存中后对每份进行排序,然后再写回小文件
memset(b, 0, sizeof(int) * n);
while (fscanf(fout, "%d\n", &num) != EOF)
{
if (i < n - 1)
{
b[i++] = num; //首先读9个数据到数组中
}
else
{
b[i] = num; //再将第十个输入放入数组
QuickSort(b, 0, n - 1); //对其进行排序
sprintf(subfile, "%d", filei++);
FILE* fin = fopen(subfile, "w");
if (!fin)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
//再进本轮排好序的10个数以单个小文件的形式写到工程文件下
for (int j = 0; j < n; ++j)
{
fprintf(fin, "%d\n", b[j]);
}
fclose(fin);
i = 0; //i重新置0,方便下一次的读取
memset(b, 0, sizeof(int) * n);
}
}
//文件归并逻辑
void _MergeSortFile(const char* file1, const char* file2, const char* mfile)
{
FILE* fout1 = fopen(file1, "r");
if (!fout1)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
FILE* fout2 = fopen(file2, "r");
if (!fout2)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
FILE* fin = fopen(mfile, "w");
if (!fin)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
int num1, num2;
//返回值拿到循环外来接受
int ret1 = fscanf(fout1, "%d\n", &num1);
int ret2 = fscanf(fout2, "%d\n", &num2);
while (ret1 != EOF && ret2 != EOF)
{
if (num1 < num2)
{
fprintf(fin, "%d\n", num1);
ret1 = fscanf(fout1, "%d\n", &num1);
}
else
{
fprintf(fin, "%d\n", num2);
ret2 = fscanf(fout2, "%d\n", &num2);
}
}
while (ret1 != EOF)
{
fprintf(fin, "%d\n", num1);
ret1 = fscanf(fout1, "%d\n", &num1);
}
while (ret2 != EOF)
{
fprintf(fin, "%d\n", num2);
ret2 = fscanf(fout2, "%d\n", &num2);
}
fclose(fout1);
fclose(fout2);
fclose(fin);
}
最后在打开文件后不要忘了将文件关闭哦,不然就白操作了
//利用互相归并到文件,实现整体有序
char file1[100] = "1";
char file2[100] = "2";
char mfile[100] = "12";
for (int i = 2; i <= n; ++i)
{
_MergeSortFile(file1, file2, mfile);
//迭代
strcpy(file1, mfile);
sprintf(file2, "%d", i + 1);
sprintf(mfile, "%s%d", mfile, i + 1);
}
整体代码展示
//文件归并逻辑
void _MergeSortFile(const char* file1, const char* file2, const char* mfile)
{
FILE* fout1 = fopen(file1, "r");
if (!fout1)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
FILE* fout2 = fopen(file2, "r");
if (!fout2)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
FILE* fin = fopen(mfile, "w");
if (!fin)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
int num1, num2;
//返回值拿到循环外来接受
int ret1 = fscanf(fout1, "%d\n", &num1);
int ret2 = fscanf(fout2, "%d\n", &num2);
while (ret1 != EOF && ret2 != EOF)
{
if (num1 < num2)
{
fprintf(fin, "%d\n", num1);
ret1 = fscanf(fout1, "%d\n", &num1);
}
else
{
fprintf(fin, "%d\n", num2);
ret2 = fscanf(fout2, "%d\n", &num2);
}
}
while (ret1 != EOF)
{
fprintf(fin, "%d\n", num1);
ret1 = fscanf(fout1, "%d\n", &num1);
}
while (ret2 != EOF)
{
fprintf(fin, "%d\n", num2);
ret2 = fscanf(fout2, "%d\n", &num2);
}
fclose(fout1);
fclose(fout2);
fclose(fin);
}
/*文件外排序*/
void MergeSortFile(const char* file)
{
srand((unsigned int)time(NULL));
FILE* fout = fopen(file, "r");
if (!fout)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
//先写100个随机数进文件
//for (int i = 0; i < 100; ++i)
//{
// int num = rand() % 100;
// fprintf(fout, "%d\n", num);
//}
int num = 0;
int n = 10;
int i = 0;
int b[10];
char subfile[20];
int filei = 1;
//1.读取大文件,然后将其平均分成N份,加载到内存中后对每份进行排序,然后再写回小文件
memset(b, 0, sizeof(int) * n);
while (fscanf(fout, "%d\n", &num) != EOF)
{
if (i < n - 1)
{
b[i++] = num; //首先读9个数据到数组中
}
else
{
b[i] = num; //再将第十个输入放入数组
QuickSort(b, 0, n - 1); //对其进行排序
sprintf(subfile, "%d", filei++);
FILE* fin = fopen(subfile, "w");
if (!fin)
{
perror("fopen fail");
exit(-1);
}
//再进本轮排好序的10个数以单个小文件的形式写到工程文件下
for (int j = 0; j < n; ++j)
{
fprintf(fin, "%d\n", b[j]);
}
fclose(fin);
i = 0; //i重新置0,方便下一次的读取
memset(b, 0, sizeof(int) * n);
}
}
//利用互相归并到文件,实现整体有序
char file1[100] = "1";
char file2[100] = "2";
char mfile[100] = "12";
for (int i = 2; i <= n; ++i)
{
_MergeSortFile(file1, file2, mfile);
//迭代
strcpy(file1, mfile);
sprintf(file2, "%d", i + 1);
sprintf(mfile, "%s%d", mfile, i + 1);
}
}
运行结果展示
好,我们来总结回顾一下本文所学习的知识
在本文中我们了解了什么是文件,知道了有【数据文件】和【文本文件】两种,接下去主要是对数据文件展开了一系列的操作:
最后很感谢您对本文的观看,如有疑问,请于评论区留言或者私信我可以