文件操作管理2

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持续创作,加速成长!这是我参与「掘金日新计划 · 10 月更文挑战」的第11天

一、流(stream)

1.流的概念

流的概念,流是一个方式,读取数据的一种途径。流大概有:文件流,内存流,网络流几种。所有流的基类都是Stream。流对象实现了IDisposed接口,可以使用using关键字。流使用完后需要关闭并释放资源。文件流(FileStream)用来操作文件的。内存流(MemoryStream)可以把数据暂时放到内存中。 可以用文件流实现文件的复制,复制的时候需要指定两个流对象,一个用来读,一个用来写,定义一个字节数组,把读到数据放到该数字中,然后再把数组中的数据写到文件中。流有一个position属性,确定当前流中的位置,默认会自动增长。

任何一个C程序,只要运行起来就会默认打开3个流: FILE* stdin - 标准输入流(键盘) FILE* stdout - 标准输出流(屏幕) FILE* stderr - 标准错误流(屏幕)

例如: 在这里插入图片描述

2.scanf,fscanf,sscanf的区别

在这里插入图片描述

struct S
{
	char arr[10];
	int age;
	float score;
};

int main()
{
	struct S s = { "lisi",18,99.9f };
	struct S tmp = { 0 };
	char ch[100] = { 0 };
	//把s中的格式化数据转成字符串放在ch中
	sprintf(ch, "%s %d %f", s.arr, s.age, s.score);
	printf("字符串:%s\n", ch);

	//从字符串ch中获取一个格式化的数据到tmp中
	sscanf(ch, "%s %d %f", tmp.arr, &(tmp.age), &(tmp.score));
	printf("格式化输出:%s %d %f", tmp.arr,tmp.age, tmp.score);
	return 0;
}

在这里插入图片描述

二、文件的随机读取

1.fseek

根据文件指针的位置和偏移量来定位文件指针 在这里插入图片描述在这里插入图片描述

int main()
{
	FILE* pf = fopen("test.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen\n");
		return 1;
	}
	//读文件
	//定位文件指针
	fseek(pf, 2, SEEK_SET);
	char ch = fgetc(pf);
	printf("%c", ch);
	return 0;
}

在这里插入图片描述

2.ftell

返回文件指针相对于起始位置的偏移量 在这里插入图片描述

int main()
{
	FILE* pf = fopen("test.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen\n");
		return 1;
	}
	//读文件
	//定位文件指针
	fseek(pf, 2, SEEK_SET);
	char ch = fgetc(pf);
	printf("%d\n", ftell(pf));
	return 0;
}

在这里插入图片描述

3.rewind

让文件指针的位置回到文件的起始位置 在这里插入图片描述

int main()
{
	FILE* pf = fopen("test.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		perror("fopen\n");
		return 1;
	}
	//读文件
	//定位文件指针
	fseek(pf, 2, SEEK_SET);
	char ch = fgetc(pf);
	rewind(pf);
	ch = getc(pf);
	printf("%c\n", ch);
	return 0;
}

在这里插入图片描述

三、文件读取结束的判定

牢记:在文件读取过程中,不能用feof函数的返回值直接用来判断文件的是否结束。而是应用于当文件读取结束的时候,判断是读取失败结束,还是遇到文件尾结束。 1. 文本文件读取是否结束,判断返回值是否为 EOF ( fgetc ),或者 NULL ( fgets ) 例如: fgetc 判断是否为 EOF . fgets 判断返回值是否为 NULL . 2. 二进制文件的读取结束判断,判断返回值是否小于实际要读的个数。 例如: fread判断返回值是否小于实际要读的个数。

文本例子:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( )
{
	int c; // 注意:int,非char,要求处理EOF
	FILE* fp = fopen("test.txt", "r");
	if (!fp) {
		perror("File opening failed");
		return EXIT_FAILURE;
	}
	//fgetc 当读取失败的时候或者遇到文件结束的时候,都会返回EOF
	while ((c = fgetc(fp)) != EOF) // 标准C I/O读取文件循环
	{
		putchar(c);
	}
	if (ferror(fp))
		puts("I/O error when reading");
	else if (feof(fp))
		puts("End of file reached successfully");
	fclose(fp);
	fp = NULL;
}

二进制例子:

#include <stdio.h>
int main(void)
{
double a[5] = {1.,2.,3.,4.,5.};
FILE *fp = fopen("test.bin", "wb"); // 必须用二进制模式
fwrite(a, sizeof *a, SIZE, fp); // 写 double 的数组
fclose(fp);
double b[5];
fp = fopen("test.bin","rb");
size_t ret_code = fread(b, sizeof *b, SIZE, fp); // 读 double 的数组
if(ret_code == SIZE) {
puts("Array read successfully, contents: ");
for(int n = 0; n < SIZE; ++n) printf("%f ", b[n]);
putchar('\n');
} else { // error handling
if (feof(fp))
printf("Error reading test.bin: unexpected end of file\n");
else if (ferror(fp)) {
perror("Error reading test.bin");
}
}
fclose(fp);
} 

四、文件缓冲区

ANSIC 标准采用“缓冲文件系统”处理的数据文件的,所谓缓冲文件系统是指系统自动地在内存中为程序中每一个正在使用的文件开辟一块“文件缓冲区”。从内存向磁盘输出数据会先送到内存中的缓冲区,装满缓冲区后才一起送到磁盘上。如果从磁盘向计算机读入数据,则从磁盘文件中读取数据输入到内存缓 冲区(充满缓冲区),然后再从缓冲区逐个地将数据送到程序数据区(程序变量等)。缓冲区的大小根 据C编译系统决定的 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述

我们在操作文件时,需要做刷新缓冲区或者在文件操作结束的时候关闭文件。

总结

今天的文件操作管理内容比较多,比较杂,希望小伙伴能认真消化一下。

在这里插入图片描述