sscanf函数

  名称:
  sscanf() - 从一个字符串中读进与指定格式相符的数据.
  函数原型:
  Int sscanf( string str, string fmt, mixed var1, mixed var2 ... );
  int scanf( const char *format [,argument]... );
  说明:
  sscanf与scanf类似,都是用于输入的,只是后者以屏幕(stdin)为输入源,前者以固定字符串为输入源。
  其中的format可以是一个或多个 {%[*] [width] [{h | l | I64 | L}]type | ' ' | '\t' | '\n' | 非%符号}
  注:
  1、 * 亦可用于格式中, (即 %*d 和 %*s) 加了星号 (*) 表示跳过此数据不读入. (也就是不把此数据读入参数中)
  2、{a|b|c}表示a,b,c中选一,[d],表示可以有d也可以没有d。
  3、width表示读取宽度。
  4、{h | l | I64 | L}:参数的size,通常h表示单字节size,I表示2字节 size,L表示4字节size(double例外),l64表示8字节size。
  5、type :这就很多了,就是%s,%d之类。
  6、特别的:%*[width] [{h | l | I64 | L}]type 表示满足该条件的被过滤掉,不会向目标参数中写入值
  支持集合操作:
  %[a-z] 表示匹配a到z中任意字符,贪婪性(尽可能多的匹配)
  %[aB'] 匹配a、B、'中一员,贪婪性
  %[^a] 匹配非a的任意字符,贪婪性


例子:
  1. 常见用法。
  char buf[512] = ;
  sscanf("123456 ", "%s", buf);
  printf("%s\n", buf);
  结果为:123456
  2. 取指定长度的字符串。如在下例中,取最大长度为4字节的字符串。
  sscanf("123456 ", "%4s", buf);
  printf("%s\n", buf);
  结果为:1234
  3. 取到指定字符为止的字符串。如在下例中,取遇到空格为止字符串。
  sscanf("123456 abcdedf", "%[^ ]", buf);
  printf("%s\n", buf);
  结果为:123456
  4. 取仅包含指定字符集的字符串。如在下例中,取仅包含1到9和小写字母的字符串。
  sscanf("123456abcdedfBCDEF", "%[1-9a-z]", buf);
  printf("%s\n", buf);
  结果为:123456abcdedf
  5. 取到指定字符集为止的字符串。如在下例中,取遇到大写字母为止的字符串。
  sscanf("123456abcdedfBCDEF", "%[^A-Z]", buf);
  printf("%s\n", buf);
  结果为:123456abcdedf
  6、给定一个字符串iios/12DDWDFF@122,获取 / 和 @ 之间的字符串,先将 "iios/"过滤掉,再将非'@'的一串内容送到buf中
  sscanf("iios/12DDWDFF@122", "%*[^/]/%[^@]", buf);
  printf("%s\n", buf);
  结果为:12DDWDFF
  7、给定一个字符串““hello, world”,仅保留world。(注意:“,”之后有一空格)
  sscanf(“hello, world”, "%*s%s", buf);
  printf("%s\n", buf);
  结果为:world
  %*s表示第一个匹配到的%s被过滤掉,即hello被过滤了
  如果没有空格则结果为NULL。
  sscanf的功能很类似于正则表达式, 但却没有正则表达式强大,所以如果对于比较复杂的字符串处理,建议使用正则表达式.
  //-------------------------------------------------------
  sscanf,表示从字符串中格式化输入
  上面表示从str中,输入数字给x,就是32700
  久以前,我以为c没有自己的split string函数,后来我发现了sscanf;一直以来,我以为sscanf只能以空格来界定字符串,现在我发现我错了。
  sscanf是一个运行时函数,原形很简单:
  int sscanf(
  const char *buffer,
  const char *format [,
  argument ] ...
  );
  它强大的功能体现在对format的支持上。
  我以前用它来分隔类似这样的字符串2006:03:18:
  int a, b, c;
  sscanf("2006:03:18", "%d:%d:%d", a, b, c);
  以及2006:03:18 - 2006:04:18:
  char sztime1[16] = "", sztime2[16] = "";
  sscanf("2006:03:18 - 2006:04:18", "%s - %s", sztime1, sztime2);
  但是后来,我需要处理2006:03:18-2006:04:18
  仅仅是取消了‘-’两边的空格,却打破了%s对字符串的界定。
  我需要重新设计一个函数来处理这样的情况?这并不复杂,但是,为了使所有的代码都有统一的风格,我需要改动很多地方,把已有的sscanf替换成我自己的分割函数。我以为我肯定需要这样做,并伴随着对sscanf的强烈不满而入睡;一觉醒来,发现其实不必。
  format-type中有%[]这样的type field。如果读取的字符串,不是以空格来分隔的话,就可以使用%[]。
  %[]类似于一个正则表达式。[a-z]表示读取a-z的所有字符,[^a-z]表示读取除a-z以外的所有字符。
  所以那个问题也就迎刃而解了:
  sscanf("2006:03:18 - 2006:04:18", "%[0-9,:] - %[0-9,:]", sztime1, sztime2); 
### 使用C89标准中的`sscanf`函数解析嵌套JSON格式的字符串数据 尽管`sscanf`是一个强大的工具,用于从字符串中提取格式化数据[^1],但它的设计并不适合直接解析复杂的嵌套JSON结构。JSON格式通常包含动态键值对、数组和嵌套对象,而`sscanf`只能处理固定格式的字符串。然而,通过精心设计的格式化字符串和递归调用,可以实现对简单嵌套JSON结构的部分解析。 --- #### 限制与挑战 - JSON中的键值对可能包含转义字符(如`\n`或`\"`),这些需要额外处理。 - 嵌套结构(如对象和数组)需要递归解析。 - `sscanf`无法直接处理未知长度的键值对或数组元素。 --- #### 示例代码:使用`sscanf`解析嵌套JSON字符串 以下代码展示了如何使用`sscanf`解析一个简单的嵌套JSON字符串: ```c #include <stdio.h> #include <string.h> // 解析顶级JSON对象中的键值对 void parse_top_level(const char* json, const char* key, char* value, int max_len) { // 查找指定键的位置 const char* pos = strstr(json, key); if (pos == NULL) { value[0] = '\0'; return; } // 跳过冒号并读取值 pos = strchr(pos, ':'); if (pos == NULL) { value[0] = '\0'; return; } // 使用 sscanf 提取字符串值 sscanf(pos + 1, " \"%[^\"]\"", value); // 提取双引号内的内容 } // 解析嵌套JSON对象中的键值对 void parse_nested_object(const char* json, const char* object_key, const char* nested_key, char* value, int max_len) { // 查找嵌套对象的位置 const char* pos = strstr(json, object_key); if (pos == NULL) { value[0] = '\0'; return; } // 找到嵌套对象的内容 pos = strchr(pos, '{'); if (pos == NULL) { value[0] = '\0'; return; } // 提取嵌套对象的子字符串 const char* end = strchr(pos, '}'); if (end == NULL) { value[0] = '\0'; return; } int len = end - pos - 1; char nested_json[len + 1]; strncpy(nested_json, pos + 1, len); nested_json[len] = '\0'; // 在嵌套对象中查找键值对 parse_top_level(nested_json, nested_key, value, max_len); } int main() { const char* json = "{ \"name\": \"Tom\", \"age\": 20, \"local\": { \"country\": \"China\", \"city\": \"Beijing\" } }"; char name[50], country[50], city[50]; // 解析顶级键值对 parse_top_level(json, "\"name\"", name, sizeof(name)); printf("Name: %s\n", name); // 解析嵌套对象中的键值对 parse_nested_object(json, "\"local\"", "\"country\"", country, sizeof(country)); parse_nested_object(json, "\"local\"", "\"city\"", city, sizeof(city)); printf("Country: %s, City: %s\n", country, city); return 0; } ``` --- #### 输出结果 运行上述代码后,输出如下: ``` Name: Tom Country: China, City: Beijing ``` --- #### 详细说明 - **`parse_top_level`函数**:用于解析顶级JSON对象中的键值对。它通过`strstr`查找指定键的位置,并使用`sscanf`提取对应的值[^1]。 - **`parse_nested_object`函数**:用于解析嵌套JSON对象中的键值对。它首先定位嵌套对象的位置,然后提取其子字符串并递归调用`parse_top_level`进行解析。 - **转义字符处理**:在提取字符串值时,假设JSON中的字符串已经正确转义。如果需要进一步处理转义字符,可以编写辅助函数将`\n`、`\"`等转换为实际字符。 --- #### 局限性 - `sscanf`无法处理复杂的动态结构(如未知数量的键值对或数组元素)。 - 对于深度嵌套的JSON结构,递归调用可能导致代码复杂度增加。 - 如果JSON格式不规范,可能会导致解析失败。 --- #### 替代方案 对于更复杂的JSON解析需求,建议使用专门的库(如Jansson或cJSON)。这些库提供了更强大、灵活的功能,能够轻松处理嵌套结构和转义字符[^3]。 --- ###
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