C语言中 \r, \n, \b

本文详细解析了回车( )与换行( )的起源,追溯至电传打字机时代,并探讨了它们在不同操作系统(如Unix、Windows和Mac)中的应用差异。此外,还介绍了ASCII码转义符的作用,如退格键()、回车键( )和换行键( ),并说明了这些字符在文本输出和格式化中的重要性。

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\r\n 和 \n 区别 (重新排版整理)

\r回车符
\n换行符

计算机还没有出现之前,有一种叫做电传打字机(Teletype Model 33)的玩意,每秒钟可以打10个字符。但是它有一个问题,就是打完一行换行的时候,要用去0.2秒,正好可以打两个字符。要是在这0.2秒里面,又有新的字符传过来,那么这个字符将丢失。
于是,研制人员想了个办法解决这个问题,就是在每行后面加两个表示结束的字符。
一个叫做“回车”,告诉打字机把打印头定位在左边界;
一个叫做“换行”,告诉打字机把纸向下移一行。
这就是“换行”和“回车”的来历,从它们的英语名字上也可以看出一二。
后来,计算机发明了,这两个概念也就被般到了计算机上。那时,存储器很贵,一些科学家认为在每行结尾加两个字符太浪费了,加一个就可以。于是,就出现了分歧。Unix 系统里,每行结尾只有“<换行>”,即“\n”;Windows系统里面,每行结尾是“<回车><换行>”,即“ \r\n”;Mac系统里,每行结尾是“<回车>”。一个直接后果是,Unix/Mac系统下的文件在Windows里打开的话,所有文字会变成一行;而Windows里的文件在Unix/Mac下打开的话,在每行的结尾可能会多出一个^M符号。

\b 和 \r

ASCII码转义符
\b = 退格键(backspace)
\r = 回车键(carrige return)

例如, 假设x一个实数型变量,则语句

printf("%d\r", x);
输出x的当前值,然后把光标移到行首。
printf("%d\b, x);
先输出x的当前值,然后再将其消掉,就像我们打字时按退格键一样。
真正常用的转义符是\n(newline换行)
printf("%d\n", x);
输出x的当前值,然后换行到下一行的行首。

Unix(Linux)系统只需要\n就可将光标移到下一行行首;

但在Windows系统中,\n只换行,不移动光标,所以Windows系统中需要把\n和\r结合使用:printf("%d\r\n",x);方可在输出x后把光标移到下一行的行首。

### C语言中 `i % n == 0` 的含义 在C语言中,表达式 `i % n == 0` 是用来判断变量 `i` 是否能够被变量 `n` 整除。具体而言: - `%` 运算符表示取模操作,在C语言中实际上是执行的是 **取余** 操作[^4]。 - 如果 `i % n` 的结果为 `0`,说明 `i` 能够被 `n` 完全整除,即不存在任何剩余部分。 #### 数学解释 假设存在两个整数 `a` 和 `b` (其中 `b ≠ 0`),那么可以写成如下形式: \[ a = b \times q + r \] 其中 \(q\) 是商,\(r\) 是余数,并满足条件 \(0 ≤ |r| < |b|\)。 对于 `i % n == 0` 来说,这意味着当 `i / n` 得到的商是一个完整的整数值时,余数 \(r\) 就会等于 `0`。 #### 实际应用案例 以下是几个具体的例子来展示该表达式的实际效果: ```c #include <stdio.h> int main() { int i, n; // 测试数据 i = 10; n = 2; if(i % n == 0){ printf("%d can be divided by %d without remainder.\n", i, n); } else{ printf("%d cannot be divided by %d without remainder.\n", i, n); } return 0; } ``` 上述程序将打印出 `"10 can be divided by 2 without remainder."`,因为 `10 % 2` 结果确实为 `0`。 需要注意的一点是,当涉及负数时,C语言中的 `%` 运算遵循向零截断的原则,这可能导致某些情况下取模和取余的结果有所差异。 例如: ```c printf("%d\n", -7 % 4); // 输出 -3 (这是取余) ``` 这里 `-7 % 4` 计算过程如下: - 商 `(int)(-7 / 4)` 向零截断得到 `-1`; - 剩下的余数通过公式计算得出:\[-7 - (-1 * 4) = -3。\] 因此最终输出为 `-3`。 ### 总结 综上所述,`i % n == 0` 主要用于检测某个数能否被另一个数整除的情况。它广泛应用于循环控制结构、数组越界保护等多种场景之中[^5]。
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