输入输出流

本文介绍了C++中输入输出流的基本概念,包括cin和cout的使用方法,以及如何通过设置输出格式控制符来定制输出格式。同时,还探讨了cin的高级功能,如getline函数的使用,并解释了如何处理不同进制的输入。

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C++中不仅可以继续使用C语言中以printf,scanf为代表的库函数实现输入输出,更引入了流的概念来丰富输入输出的操作方式,流就是数据流,及字符序列在主机和外部介质之间的流动。

流在C++中被定义为类,cin和cout是iostream类的对象,cin从标准输入设备上读入数据,cout在标准输出设备上显示数据或向内存缓冲区中写入数据,iostream类库对<<,>>进行了重载,分别作为输出运算符和输入运算符

cout流对象

cout<<输出基本类型的数据时,不需要考虑输出数据的类型,因为运算符<<是重载的,它对于系统的每种数据类型都有相应的函数实现。cout的成员函数put()和write()的作用是向输出流中插入字符或字符串

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a=100;
	double b=99.99;
	char c='a';
	char d[]="Hello World";
	cout<<a<<' '<<b<<' '<<c<<' '<<d<<endl;
	cout.put('a');
	cout.put('b');
	cout.write(d,5);
	cout.flush();//刷新输出流中的数据,使其立刻在屏幕上显示出来
	return 0;
}

输出结果如下


按指定格式输出数据

设置输出进制:可以使用格式控制符并与运算符<<配合使用

设置浮点数精度:每个浮点数的输出精度是6位,要想改变输出精度,可以通过成员函数precision(int)来实现

设置输出宽度:使用成员函数width(int)可调整输出数据的宽度,默认是右对齐方式

设置填充字符:使用成员函数fill()设置填充字符,参数为需要填充的字符

设置对齐方式:调用成员函数setf(flags),left标志可以使输出域左对齐并把填充字符放在输出数据的右边,right标志可以使输出域右对齐并把填充字符放在输出数据的左边

#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main()
{
	int b=200;
	double  f=sqrt(5.0);
	int value=1;
	cout<<"b="<<oct<<b<<endl; //八进制
	cout<<"b="<<hex<<b<<endl; //十六进制
	cout<<"b="<<dec<<b<<endl;  //十进制
    cout<<f<<endl;
	cout.precision(10);
	cout<<f<<endl;
	for(int i=0;i<5;i++)
	{
		cout.width(10);
		cout<<value<<endl;
		value*=10;
	}
	value=1;
	cout.fill('*');
	for(int i=0;i<5;i++)
	{
		cout.width(10);
		cout<<value<<endl;
		value*=10;
	}
	value=1;
	cout.setf(ios::left);
	cout.fill('*');
	for(int i=0;i<5;i++)
	{
		cout.width(10);
		cout<<value<<endl;
		value*=10;
	}
	return 0;
}

cin流对象

按空格或Enter键表示一次输入的结束

cin的成员函数getline()有三个3个参数:指向目标缓冲区的指针,缓冲区的大小,终止符,终止符默认的是’\n’

利用格式控制符oct,hex,dec可以得到不同进制下的输入

#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main()
{
	char buf[30];
	cin.getline(buf,30);
	cout<<buf<<endl;
	cin.getline(buf,30);
	cout<<buf<<endl;
	int i;
	cout<<"请输入一个十六进制数:\n";
	cin>>hex>>i;
	cout<<"换为十进制数位:"<<i<<endl;
	return 0;
}

注意:使用cin>>hex将当前输入进制设置为十六进制,则下面的所有输入都是按十六进制读入,直到使用cin>>dec将当前输入进制设置回十进制








内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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