格式化输入输出

跟着肯哥(不是我)学格式化输入输出

C语言格式化输入

在C语言中,格式化输入(Formatted Input)是一种从标准输入读取数据并按照指定格式进行解析的操作,它主要通过使用标准库函数scanf()来实现格式化输入。

格式化输入规则

这没什么好说的,搬运自讲义

scanf()函数使用格式控制字符串来指定输入的格式,包括要读取的数据类型和数据的排列方式。以下是一些常用的格式控制符:

  • %d:读取有符号整数
  • %ld:读取有符号长整数
  • %u:读取无符号整数
  • %lu:读取无符号长整数
  • %f:读取单精度浮点数
  • %lf:读取双精度浮点数。
  • %c:读取字符
  • %s:读取字符串
  • %x:读取十六进制(小写字母)整数
  • %X:读取十六进制(大写字母)整数
  • %o:以八进制形式读取无符号整数
  • %e:以指数形式读取单、双精度实数
  • %p:读取一个指针的地址,与%x和%lx类似
  • %%:读取百分号字符

格式化输入操作对输入数据格式要求严格,如果输入的数据与格式求不匹配,或者输入中包含了无效字符,可能会导致解析错误。
这就要求我们在使用格式化输入时,需要保证输入数据符合指定的格式,或者进行错误处理以防止程序崩溃或产生未定义的行为。
scanf()函数会跳过输入中的空白字符(如空格、制表符、换行符等),直到找到匹配的空白字符为止。这意味着在使用scanf()函数读取输入之前,可能需要清除输入缓冲区中的残留字符,以确保输入的准确性。通常我们会使用getchar()fflush(stdin)函数来清除缓冲区。
scanf输入数据的存放时,一定是存放在一个对应数据类型的内存空间,所以体现在scanf的函数传参就是带&符合的地址。如果传入的是变量,而不是它的地址,可能会产生不可预知的错误。

C语言格式化输出

还是老生常谈的东西,也没什么好说的,搬运自讲义

C语言中,格式化输出(Formatted Output)是一种按照指定格式将数据打印到标准输出或者其他输出设备的操作,它主要通过使用标准库函数printf()来实现格式化输出。

  • %d:输出有符号整数
  • %ld:输出有符号长整数
  • %u:输出无符号整数
  • %lu:输出无符号长整数
  • %f:以小数形式输出单精度、双精度浮点数
  • %c:输出单个字符
  • %s:输出一个字符串
  • %x:输出十六进制(小写字母)整数
  • %X:输出十六进制(大写字母)整数
  • %o:以八进制形式输出无符号整数(不输出前缀0)
  • %e:以指数形式输出单、双精度实数
  • %p:输出一个指针的地址,与%x和%lx类似
  • %%:输出百分号字符

此外,这些格式化控制符可以与其他修饰符一起,以便实现更多的输出控制。
以下是一些常用的修饰符:

  • %-:左对齐输出
  • %+:显示正数的正号
  • %0:用零填充字段宽度
  • %*:从参数中获取字段宽度或精度
  • %n:将已打印字符的数量存储到中 (比较少见)

格式化输出是将数据以人类可读的方式呈现给用户,方便查看和理解。
合理运用格式化输出可以使输出结果更具可读性,并且方便调试和展示程序的运行结果。

C语言变参函数

这个我用的少,但很想接触。很少有资料讲过

在C语言中,变参函数(Variadic Function)是一种能够接受可变数量的参数的函数。它允许我们定义一个函数,在调用时可以传入不定数量的参数。
在C语言中,使用标准库函数stdarg.h中的一组宏来支持变参函数的实现。主要的宏有以下三个:

  • va_list:变量类型,用于存储可变参数列表。
  • va_start:宏,用于初始化可变参数列表。
  • va_arg:宏,用于访问可变参数列表中的参数。
  • va_end:宏,用于结束变参的处理。

讲义的示例代码

#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

double average(int count, ...) {
   double sum = 0;
   int i;

   va_list arglist;
   va_start(arglist, count);

   for (i = 0; i < count; i++) {
       double num = va_arg(arglist, double);
       sum += num;
   }

   va_end(arglist);

   return sum / count;
}

int main() {
   double avg1 = average(3, 1.0, 2.0, 3.0);
   double avg2 = average(5, 1.5,2.5, 3.5, 4.5, 5.5);

   printf("平均值1 %lf\n", avg1);
   printf("平均值2: %lf\n", avg2);

   return 0;
}

image.png

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/187406.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

YOLOv8改进 | 2023 | FocusedLinearAttention实现有效涨点

论文地址&#xff1a;官方论文地址 代码地址&#xff1a;官方代码地址 一、本文介绍 本文给大家带来的改进机制是Focused Linear Attention&#xff08;聚焦线性注意力&#xff09;是一种用于视觉Transformer模型的注意力机制(但是其也可以用在我们的YOLO系列当中从而提高检测…

小程序项目:springboot+vue基本微信小程序的学生健康管理系统

项目介绍 随着信息技术和网络技术的飞速发展&#xff0c;人类已进入全新信息化时代&#xff0c;传统管理技术已无法高效&#xff0c;便捷地管理信息。为了迎合时代需求&#xff0c;优化管理效率&#xff0c;各种各样的管理系统应运而生&#xff0c;各行各业相继进入信息管理时…

基于协作搜索算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码

基于协作搜索算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于协作搜索算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于协作搜索优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要&#xff1a;针对PNN神…

“升级图片质量:批量提高或缩小像素,赋予图片全新生命力!“

如果你想让你的图片更加清晰、更加美观&#xff0c;或者符合特定的像素要求&#xff0c;那么现在有一个好消息要告诉你&#xff01;我们推出了一款全新的图片处理工具&#xff0c;可以帮助你批量提高或缩小图片像素&#xff0c;让你的图片焕发出新的生机&#xff01; 第一步&a…

基于人工蜂鸟算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码

基于人工蜂鸟算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于人工蜂鸟算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于人工蜂鸟优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要&#xff1a;针对PNN神…

我的崩溃。。想鼠??!

身为程序员哪一个瞬间让你最奔溃&#xff1f; 某天一个下午崩溃产生。。。 一个让我最奔溃的瞬间是关于一个看似无害的拼写错误。我当时正在为一个电子商务网站添加支付功能&#xff0c;使用了一个第三方支付库。所有的配置看起来都正确&#xff0c;代码也没有报错&#xff0c;…

zookeeper 单机伪集群搭建简单记录

1、官方下载加压后&#xff0c;根目录下新建data和log目录&#xff0c;然后分别拷贝两份&#xff0c;分别放到D盘&#xff0c;E盘&#xff0c;F盘 2、data目录下面新建myid文件&#xff0c;文件内容分别为1&#xff0c;2&#xff0c;3.注意文件没有后缀&#xff0c;不能是txt文…

数据结构—小堆的实现

前言&#xff1a;前面我们已经学习了二叉树&#xff0c;今天我们来学习堆&#xff0c;堆也是一个二叉树&#xff0c;堆有大堆有小堆&#xff0c;大堆父节点大于子节点&#xff0c;小堆父节点总小于子节点&#xff0c;我们在学习C语言的时候也有一个堆的概念&#xff0c;那个堆是…

栈和队列OJ题目——C语言

目录 LeetCode 20、有效的括号 题目描述&#xff1a; 思路解析&#xff1a; 解题代码&#xff1a; 通过代码&#xff1a; LeetCode 225、用队列实现栈 题目描述&#xff1a; 思路解析&#xff1a; 解题代码&#xff1a; 通过代码&#xff1a; LeetCode 232、用栈…

C/C++ 运用Npcap发送UDP数据包

Npcap 是一个功能强大的开源网络抓包库&#xff0c;它是 WinPcap 的一个分支&#xff0c;并提供了一些增强和改进。特别适用于在 Windows 环境下进行网络流量捕获和分析。除了支持通常的网络抓包功能外&#xff0c;Npcap 还提供了对数据包的拼合与构造&#xff0c;使其成为实现…

HarmonyOS简述及开发环境搭建

一、HarmonyOS简介 1、介绍 HarmonyOS是一款面向万物互联时代的、全新的分布式操作系统。有三大系统特性&#xff0c;分别是&#xff1a;硬件互助&#xff0c;资源共享&#xff1b;一次开发&#xff0c;多端部署&#xff1b;统一OS&#xff0c;弹性部署。 HarmonyOS通过硬件互…

洛谷P1049装箱问题 ————递归+剪枝+回溯

没没没没没没没没没错&#xff0c;又是一道简单的递归&#xff0c;只不过加了剪枝&#xff0c;我已经不想再多说&#xff0c;这道题写了一开始写了普通深搜&#xff0c;然后tle了一个点&#xff0c;后面改成剪枝&#xff0c;就ac了&#xff0c;虽然数据很水&#xff0c;但是不妨…

第96步 深度学习图像目标检测:FCOS建模

基于WIN10的64位系统演示 一、写在前面 本期开始&#xff0c;我们继续学习深度学习图像目标检测系列&#xff0c;FCOS&#xff08;Fully Convolutional One-Stage Object Detection&#xff09;模型。 二、FCOS简介 FCOS&#xff08;Fully Convolutional One-Stage Object D…

iOS强引用引起的内存泄漏

项目中遇到一个问题&#xff1a; 1.在A页面的ViewDidLoad 方法里写了一个接收通知的方法&#xff0c;如下图&#xff1a; 然后在B页面发送通知 &#xff08;注&#xff1a;下图的NOTI 是 [NSNotificationCenter defaultCenter] 的宏&#xff0c; 考虑一下可能有小白看这篇文章…

物联网中基于信任的安全性调查研究:挑战与问题

A survey study on trust-based security in Internet of Things: Challenges and issues 文章目录 a b s t r a c t1. Introduction2. Related work3. IoT security from the one-stop dimension3.1. Output data related security3.1.1. Confidentiality3.1.2. Authenticity …

【vue_2】创建一个弹出权限不足的提示框

定义了一个名为 getUserRole 的 JavaScript 函数&#xff0c;该函数接受一个参数 authorityId&#xff0c;根据这个参数的不同值返回相应的用户角色字符串。这段代码的目的是根据传入的 authorityId 值判断用户的角色&#xff0c;然后返回相应的角色名称。 如果 authorityId 的…

Visual Studio 中文注释乱码解决方案

在公司多人开发项目中经常遇到拉到最新代码&#xff0c;发现中文注释都是乱码&#xff0c;很是emjoy..... 这是由于编码格式不匹配造成的&#xff0c;如果你的注释是 UTF-8 编码&#xff0c;而文件编码是 GBK 或者其他编码&#xff0c;那么就会出现乱码现象。一般的解决办法是…

STM32-使用固件库新建工程

参考链接: 【入门篇】11-新建工程—固件库版本&#xff08;初学者必须认认真真看&#xff09;_哔哩哔哩_bilibili 使用的MCU是STM32F103ZET6 。 这篇参考的是野火的资料&#xff0c;可以在“野火大学堂”或者它的论坛上下载。&#xff08;我通常是野火和正点原子的资料混着看的…

【AI认证笔记】NO.2人工智能的发展

目录 一、人工智能的发展里程碑 二、当前人工智能的发展特点 1.人工智能进入高速发展阶段 2.人工智能元年 三、人工智能高速发展的三大引擎 1.算法突破 2.算力飞跃 3.数据井喷 四、AI的机遇 五、AI人才的缺口 六、行业AI 人工智能算法&#xff0c;万物互联&#xff…

基于mediapipe的人手21点姿态检测模型—CPU上检测速度惊人

前期的文章,我们介绍了MediaPipe对象检测与对象分类任务,也分享了MediaPipe的人手手势识别。在进行人手手势识别前,MediaPipe首先需要进行人手的检测与人手坐标点的检测,经过以上的检测后,才能把人手的坐标点与手势结合起来,进行相关的手势识别。 MediaPipe人手坐标点检测…