文件

本文详细介绍了文件的基本类型,如文本文件和二进制文件的区别,以及如何使用C语言进行文件的打开、读取、写入和关闭等操作。通过具体实例,讲解了字符方式和数据块方式读写文件的方法。

1,文本文件
文本文件指 每个字节存放一个字符

2,二进制文件
二级制文件是指按其内容直接存入文件
例如:1234在文本文件占4个字节,而在二进制文件占2个字节。
3,输入操作函数
open();close();read();write();
lseek();tell();eof();setmode();chmod();
4,在Visual C++ stdio.h有以下类型定义:
{
char *_ptr;//文件读写位置指针
int _cnt;//缓存区剩余可读写字节数
char *_base;//缓存区起始地址
int _flag;//文件操作标志
int _file;//文件描述符
int _charbuf;//单字节缓存
int _bufsiz;//缓存区的大小
char *_tmpfname;//临时文件名
}
5,**按字符提取文件可以表达成 **

FILE * fp;    //定义文件指针
fp=fopen("file.txt","rt");//打开文件
while((ch=fgetc(fp)!='/0')//从文本文件读取字符
    putchar(ch);
  fclose(fp);//关闭文件
  //文本文件的打开方式用t来表示(读文件“rt”,写文件“wt”)
  //二进制文件用b来表示("读文件“rb",写文件“wb”)

二,字符方式读写文件
1,向文件中写入(输出)一个字符到磁盘文件中去。

int fputc(int ch,FILE *fp)

例12.1* 从键盘输入一串字符(以回车符’\n’结束),然后输入到磁盘文件中。

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
       FILE * fp;
       char ch;
       if((fp=fopen("out.txt","w"))==NULL){
          printf("无法创建文件!\n");
          exit(0);
}
      while((ch==getchar())!='\n')
         fputc(ch,fp);
         fclose(fp);
         printf("已完成!");
         return 0;   
}

2,从磁盘文件逐个读入字符,并在终端输出。
用fgetc函数或者getc函数可以从磁盘文件读入一个字符。
** int fgetc ( FILE * fp)**

例12.2 从磁盘文件逐个读入字符,并在终端输出。

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
     FILE * fp;
     char ch;
     if((fopen("out.txt","r"))==NULL){
         printf("无法打开文件!\n");
         exit(0);
}
   while ((ch=fgetc(fp))!=EOF)
     putchar(ch);
     fclose(fp);
     return 0;
}
```**3,向文件中写入一个字符串**fputs(char * string ,FILE  * stream)
**12.3从键盘输入若干行字符把他们输出到磁盘文件中保存起来**

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
    FILE *fp;
	char string[81];
	if((fp=fopen("C://Users//wow//Desktop//records.txt","w"))==NULL) {
		printf("无法打开文件!\n");
		exit(0);
	}
	while (gets(string)!=NULL){//按ctrl +z结束输入
		fputs(string,fp);
		fputc('\n',fp);
	}
	fclose(fp);
	return 0;
} 

4,从文件中读入一个字符串
功能: 从指定文件的流文件读入若干字符并放到字符数组中,当读完n-1个字符或是换行,则结束字符读入。如果是读到换行结束,此时‘\n也作为一个字符送入string数组中。
例,读取文本文件中的内容并在屏幕中显示出来

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(int argc,char *argv[]) {
	FILE *fp ;
	char string[81];
	if((fp=fopen(argv[1],"r"))==NULL){
		printf("无法打开文件!\n");
		exit(0);
	}
	while(fgets(string,81,fp)!=NULL)
	     printf("%s",string);
	     fclose(fp);
	     return 0;
}

数据块方式读写文件
fwrite(arr,100,7,fp);
表示从指针arr,所对应的地址开始,将7个数据块的数据输出到FP所指向的文件

struct student{
     char name[10];
     char sex;
     int age;
     float score;**加粗样式**
  };

12.5建立学生入学档案文件,每记录包括学生的姓名,性别,年龄和入学总分

这里就写写关键句算了
**fwrite(array,sizeof(array),1,fp)
该语句表示从array中所有元素写入到fp指向的文件中**

例12.6从磁盘文件按记录

fread(&stud,sizeof(stud),1,fp);

读和写为关键语句!!!

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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