C语言学习第十七天(文件操作)

本文深入探讨了C语言中文件的处理方式,包括文本文件与二进制文件的区别,缓冲文件系统与非缓冲文件系统的应用,以及如何使用fread、fwrite、fprintf、fscanf等函数进行数据读写。

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连续忙了几天都没更新。现在重新开始学习。

下面学习的是C语言的文件操作。


C语言把文件看作是一个字符的序列,即由一个一个字符(字节)的数据顺序组成,分为ASCII和2进制文件。

ASCII文件即文本文件(TEXT),2进制文件是把内存中的数据按其在内存中存储形式原样输出到磁盘上存放。

由上所述,一个C文件是一个字节流或2进制流。它把数据看作是一连串的字符而不考虑记录的界限。


C有两种对文件处理的方法:1.缓冲文件系统 2.非缓冲文件系统。

所谓缓冲系统就是系统自动在内存区为每一个正在使用的文件名开辟一个缓冲区。

从内存向磁盘输出数据必须先送到内存的缓冲区,装满后再送到磁盘。

如果从磁盘向内存读入数据,则一次从磁盘文件将一批数据输入到缓冲区(充满缓冲后)再从缓冲区逐个将数据送到程序数据区(给程序变量)




每一个被使用的文件都在内存中开辟一个区,用来存放文件的相关信息(文件名、状态、位置)。这些信息保存在一个结构体变量FILE中。

其结构体原型:


typedef struct{
    short level            /*缓冲区满或者空*/
    unsigned flags         /*文件状态标识*/
    char fd                /*文件描述符*/
    unsigned char hold     /*如无缓冲区不读去字符*/
    short bsize            /*缓冲区大小*/
    unsigned char *baffer  /*数据缓冲区的位置*/
    unsigned ar *curp      /*指针,当前的指向*/
    unsigned istemp        /*临时文件指示器*/
    short token            /*用于有效性检查*/
}FILE
#include <stdio.h>
main()
{
    FILE *fp;
    fp = fopen("demo.txt","r");
}

int main(void)
{
    FILE *fp;
    char ch ;
    fp=fopen("demo.txt","r");
    ch=fgetc(fp);
    while(ch!=EOF)
    {
        putchar(ch);
        ch=fgetc(fp);
    }
}



EOF不是可输出字符,因此不可能出现在屏幕上,字符的ASCII不可能出现-1。

C语言中,当把数据以二进制形式存放到文件中时,就会有-1值的出现,此时不能采用EOF作为二进制文件的结束标志。为解决这个问题,ANSI C提供一个feof函数,用来判断文件是否结束。

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 3
struct student{
    int num;
    char name[20];
    int classes;
           
}stu[N];
main()
{
    int i,j;
    FILE *fp,*fp2;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        scanf("%d%s%d",&stu[i].num,stu[i].name,&stu[i].classes);
    }
           
    if((fp = fopen("demo","wb"))==NULL)
    {
        printf("can not open file");
        return;
    }
    fwrite(stu,sizeof(struct student),3,fp);
    fclose(fp);
           
    fp2 = fopen("demo","r");
    fread(stu,sizeof(struct student),3,fp2);
    for(j=0;j<N;j++)
    {
        printf("%d%s%d",&stu[j].num,stu[j].name,&stu[j].classes);
    }
    fclose(fp2);
}


上面是一个简单的输入数据、写入磁盘,再从磁盘输出到频幕上的代码。

fread和fwrite:用来读写一个文件中的一个字符,常被用来读写一组数据(一个实数或者一个结构体变量的值)


fprintf:将数据格式化输出到fp所指向的文件

fprintf(fp,"%4d%f",1,2.3);

fscanf:将fp所指向的文件里的数据分别给变量a,b

fscanf(fp,"%4d%f",&a,&b);


用fwrite和fread可以读写任何数据类型。但是如果系统不提供,只能自定义了。

putfolat(float num,FILE fp){
    char *s
    int count;
    
    for(count=0;count<4;count++)
    {
        putc(s[count],fp);
    }
        
}

文件定位:rewind(fp);

将文件内部的位置指针重新指向一个流(数据流/文件)的开头
main()
{
    FILE *fp1,*fp2;
      
    fp1 = fopen("demo1.c","r");
    fp2 = fopen("demo2.c","w");
    while(!feof(fp1))
    {
        putchar(fgetc(fp1));
    }
    rewind(fp1);//让fp1指针归0
    while(!feof(fp1))
    {
        //再从fp1开头读取,写入fp2
        fputc(fgetc(fp1),fp2);
    }
}

fseek函数和随机读写:

fseek(fp,100L,0):将位置指针移到离文件头100个字节处

fseek(fp,50L,1):将位置指针移到离当前位置50个字节处

fseek(fp,-10L,2):将位置指针移到离文件末尾后退10个字节处



main()
{
     
    FILE *fp;
    if((fp=fopen("demo.dat","r"))==NULL)
    {
        printf("can not open file");
    }
    int i;
    for(i=0;i<3;i+=2)
    {
        fseek(fp,i*sizeof(struct student),0);
        fread(&stu[i],sizeof(struct student),1,fp);
        printf("%d  %s  %d
",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].classes);
    }
}


上面这个例子就把2给去除了


ftell:得到流式文件中的当前位置

ferror:检测出错,在输入或输出时立即检测,否者信息丢失

clearerr:使错误标识为0


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