一起talk C栗子吧(第一百七十九回:C语言实例--字符和字符串输出函数二)

本文通过具体代码示例,详细讲解了字符输出函数fputc及字符串输出函数fputs和puts的使用方法及其注意事项。

各位看官们,大家好,上一回中咱们说的是字符和字符串输出函数的例子,这一回咱们继续说该例子。闲
话休提,言归正转。让我们一起talk C栗子吧!


看官们,我们在上一回中介绍了字符和字符串输出函数的用法,満篇都是理论,古语云:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。这一回中我们要把这些纸上得来理论应用于实践中,让我们一起动手去实践吧。

接下来,我们将通过具体的代码来说明如何使用字符输出函数,以及使用时的注意事项:

int main()
{
    char ch = 'a';
    char *str = "hello world";

    if (EOF == fputc(ch,stdout) )
    {
        puts("fputc running failed");
        return 1;
    }
    fputs("\n",stdout);

    return 0;
}

我们在上面的代码中使用fputc函数向标准输出中输出了一个字符,同时判断该函数运行是否成功,如果函数运行成功,那么输出一个换行符,以方便我们在终端中查看程序运行结果 ;如果函数运行失败,那么在终端中输出错误提示,然后退出程序,结束程序运行。下面是程序的运行结果:

@talk8$ ./test    //在终端中运行编译好的程序
a                 //程序在标准输出,也就是当前终端中输出字符:a
@talk8$           //程序正常结束,返回终端,终端等待其它命令或者程序运行

另外两个字符输出函数:putc和putchar也有同样的功能,我们就不举例子了,请大家自己动手去验证一下,它们是不是和fputc有同样的结果。

介绍完字符输出函数后,我们将通过具体的代码来说明如何使用字符串输出函数,以及使用时的注意事项:

int main()
{
    char *buf[]= {"One","two","three"};
    int index = 0;

    while(index < sizeof(buf)/sizeof(char *) )
    {
        if(0 > fputs(buf[index],stdout) )
        {
            puts("fputs running failed");
            return 1;
        }
        fputs("\n",stdout);   //在这里专门输出换行符

        index++;
    }

    index = 0;
    while(index < sizeof(buf)/sizeof(char *) )
    {
        if(0 > puts(buf[index]) )
        {
            puts("puts running failed");
            return 1;
        }

        index++;    //不需要专门输出换行符
    }

    return 0;
}

下面是程序的运行结果,请大家参考:

One
two
three   //依次使用fputs输出数组中的内容,每行后面的换行符都是专门输出的
One
two
three   //依次使用puts输出数组中的内容,每行后面的换行符是puts输出的

结合上面的代码和程序运行结果,我们可以看到puts在输出字符串的同时可以自动输出换行符,这点比函数fputs要智能一些。当然了尺有所短,寸有所长,在实际的程序中,我们可以依据程序需要选择一个函数来输出字符串。

看官们,我把例子中的代码整理到了一个文件中,并且把该文件放到了我的资源中,大家可以点击这里下载使用。

各位看官,关于字符和字符串输出函数的例子咱们就说到这里。欲知后面还有什么例子,且听下回分解 。


内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸材料参数观察波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
内容概要:本文系统介绍了无人机测绘在多个领域的广泛应用,重点阐述了其在基础地理信息测绘、工程建设、自然资源与生态环境监测、农业与农村管理、应急救灾以及城市管理等方面的实践价值。无人机凭借灵活作业、低成本、高精度快速响应的优势,结合航测相机、LiDAR、多光谱、热成像等多种传感器,能够高效获取DOM、DSM、DEM、DLG等关键地理数据,并生成三维模型,显著提升测绘效率与精度,尤其适用于复杂地形紧急场景。文章还强调了无人机在不同时期工程项目中的动态监测能力及在生态环保、土地确权、灾害应急等方面的数据支撑作用。; 适合人群:从事测绘、地理信息系统(GIS)、城乡规划、自然资源管理、农业信息化、应急管理等相关工作的技术人员与管理人员;具备一定地理信息基础知识的专业人员;无人机应用从业者或爱好者。; 使用场景及目标:①了解无人机测绘的技术优势及其在各行业中的具体应用场景;②为实际项目中选择合适的无人机测绘方案提供参考依据;③支持政府部门、企事业单位在土地管理、工程建设、灾害应对等领域实现数字化、智能化决策。; 阅读建议:此资源以应用为导向,涵盖了技术原理与实践案例,建议结合具体业务需求深入研读,并可进一步索取“无人机测绘设备选型与作业流程清单”以指导实际操作。
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