【C/C++】IO流

目录

前言:

一,C语言的I/O流

二,C++的I/O流

2-1,C++标准IO流

2-2,IO流的连续输入


前言:

        “流”即是流动的意思,是物质从一处向另一处流动的过程,是对一种有序连续且具有方向性的数据的抽象描述。I/O是指输入输出设备。C/C++的I/O流是指信息从外部输入设备(如键盘)向计算机内部(如内存)输入和从内存向外部输出设备(显示器)输出的过程。它的特性是有序连续性和方向性。


一,C语言的I/O流

        C语言中我们用到的最频繁的输入输出方式就是scanf()printf()scanf 从标准输入设备(键 盘)读取数据,并将值存放在变量中。printf 将指定的文字/字符串输出到标准输出设备(屏幕),注意宽度输出和精度输出控制。除此外C语言还提供了类似于fprintf、fscanf等等专门控制I/O的函数接口。C语言借助了相应的缓冲区来进行输入与输出(缓冲器的专门讲解:缓冲区),如下图所示:

  输入输出缓冲区优点:

        1,可以屏蔽掉低级I/O的实现,低级I/O的实现依赖操作系统本身内核的实现,所以如果能够屏蔽这部分的差异,可以很容易写出可移植的程序。

        2,减少因频繁地、小块地读写数据而产生的性能开销。这里的缓冲区可一次性存入这些数据,等到刷新缓冲区时将进行输入/输出。

        C语言对于I/O这块需注意缓冲区的刷新,我们来观看以下C语言的代码问题。

#include <stdio.h>
int main()
{
    char password[20] = { 0 };
    printf("请输入密码: ");
    scanf("%s", password);
    printf("请确认密码(Y/N): ");
    char input = 0;
    scanf("%c", &input);  //注意:这块开始出问题
    if (input == 'Y')
        printf("确认成功\n");
    else
        printf("确认失败\n");
    return 0;
}

        scanf 函数的原理就是行缓冲,即输入回车('\n')就会刷新缓冲区。不过需要注意,用户最后输入的回车也会储存在缓冲区。上面代码的问题就出现在scanf的行刷新,当输入完 password 并回车后,缓冲区中还存在回车这个残留字符,当再次进行input流操作时,缓冲区将其字符赋给input并自动刷新(因为缓冲区已经没有数据了),即input == '\n',就会出现上面那种情况。这里需要将缓冲区里面残留字符给去掉或使用 fflush强制刷新缓冲区,但 fflush在有些编译器是没有的,它不属于C标准,不推荐使用。

#include <stdio.h>
int main()
{
    char x = 0, y = 0;
    scanf("%c", &x);
    printf("x = %c\n", x);

    //将缓冲区中的'\n'拿出,即清理缓冲区,若需要清理大部分字符,这里要使用循环语句
    getchar(); 
    scanf("%c", &y);
    if (y == '\n')
        printf("y == \\n\n");
    else 
        printf("y = %c\n", y);    
    return 0;
}

输出一:没有getchar清理缓冲区字符

输出二:getchar清理缓冲区字符


二,C++的I/O流

2-1,C++标准IO流

        C++的I/O底层原理与C语言一样,但C++系统实现了一个庞大的类库来实现I/O流操作,其中ios为基类,其他类都是直接或间接派生自ios类。

        其中,istream(输入流)和ostream(输出流)是I/O(输入/输出)流类的重要组成部分,它们定义了进行I/O操作的基本接口。cin、cout、cerr、clog都是istreamostream的实例。这两个类及其派生类(如ifstreamofstream等)允许程序员以一种简洁且灵活的方式与各种数据源(如文件、控制台等)进行交互。

        istream(输入流)定义了从数据源(如文件、控制台等)读取数据的基本操作,它包含了一系列以 operator>>形式出现的成员函数,用于读取不同类型的数据。其中我们常用于从控制台读取数据的cin就是istream的一个实例,而cin只有把输入缓冲区中的数据取完后(即刷新缓冲区),才要求输入新的数据,补足了C语言的scanf的缺陷。

        ostream(输出流)定义了向数据目标(如文件、控制台等)写入数据的基本操作,它包含了一系列以 operator<<形式出现的成员函数,用于写入不同类型的数据。其中我们常用于向控制台写入数据的cout就是ostream的一个实例,而平常与cout连用的std::endl操作符不仅插入了一个换行符,还刷新了与std::cout关联的输出缓冲区。

        C++标准IO流除了cout标准输出和cin标准输入外,还有cerr用来进行标准错误的输出,以及clog进行日志的输出。从上图可以看出,cout、 cerr、clog是ostream类的三个不同的对象,因此这三个对象现在基本没有区别,只是应用场景不同,一般情况下cout用的比较多。

        C++的标准IO流之所以能够直接输出内置类型数据,是因为标准库已经将所有内置类型的输入和输出全部重载了。对于自定义类型,若需要支持cin和cout的标准输入输出,需要对 << 和 >>进行重载。

        总的来说,C++的IO流是使用面向对象+运算符重载的方式实现的,它识别类型的本质是函数重载,内置类型可以直接使用是因为库里面istream/ostream类型已经实现了,自定义类型则需要自己重载<< 和 >>,也就是说C++的这种IO模式能够更好的兼容自定义类型,流插入和流提取。

2-2,IO流的连续输入

        编程算法中有些情况会出现不断输入的情况,如:while (cin >> a){.....},结束输入的情况很多时候都是使用快捷键:Ctrl + c解决(Ctrl + c是向系统内部发送结束当前进程的信号,直接暴力杀死进程)。

        实际上我们看到使用while (cin >> a){.....}去流中提取对象数据时,调用的是operator>>,返回值是 istream类型的对象,即while(cin >> a)实际上是while (operator>>(cin, a)),那么这里可以做逻辑条件值,源自于istream的对象又调用了operator bool(),operator bool()调用时如果接收流失败或有结束标志时,则返回false。任何类型只要想判断,只用重载一个operator bool()即可。

class Date
{
    friend ostream& operator << (ostream& out, const Date& d);
    friend istream& operator >> (istream& in, Date& d);
public:
    Date(int year = 1, int month = 1, int day = 1)
        :_year(year)
        , _month(month)
        , _day(day)
    {}
    //重载bool类型,用于循环语句的判断

    operator bool() 
    {
        //这里假设输入_year为0时结束
        if (_year == 0)
            return false;
        else
            return true;
    }
private:
    int _year;
    int _month;
    int _day;
};
//实现Date类的流插入和流提取
istream& operator >> (istream& in, Date& d)
{
    in >> d._year >> d._month >> d._day;
    return in;
}
ostream& operator << (ostream& out, const Date& d)
{
    out << d._year << " " << d._month << " " << d._day;
    return out;
}
int main()
{
    Date d(2024, 6, 7);
    cout << "输出: " << d << endl;
    while (d)
    {
        cin >> d;
        cout << "输出: " << d << endl;
    }
    return 0;
}

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/690305.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

地面站Mission planner

官方教程; Mission Planner地面站介绍 | Autopilot (gitbook.io) Mission Planner 功能/屏幕 — Mission Planner 文档 (ardupilot.org) 安卓或者windows软件下载地址&#xff1a; 地面站连接及使用 plane (cuav.net) 在完全装机后再进行各干器件的校准&#xff0c;没有组…

【十大排序算法】插入排序

插入排序&#xff0c;如一位细心的整理者&#xff0c; 她从序列的左端开始&#xff0c; 挨个将元素归位。 每当她遇到一个无序的元素&#xff0c; 便将它插入已经有序的部分&#xff0c; 直至所有元素有序排列。 她不张扬&#xff0c;却有效率&#xff0c; 用自己的方式&…

如何恢复已删除的文件(简单5 分钟方法)

本文介绍如何使用文件恢复程序恢复已删除的文件。其中包括与恢复已删除文件相关的提示。 如何恢复已删除的文件 从硬盘中恢复已删除的文件并不是一件疯狂的事情&#xff0c;但一旦意识到文件已被删除&#xff0c;尝试恢复会有所帮助。被删除的文件通常直到被其他文件覆盖后才真…

如何在Python中向Word文档添加段落

如何在Python中向Word文档添加段落 添加段落代码解析添加前与添加后 在这篇博客文章中&#xff0c;我们使用Python向Word文档添加段落。 添加段落 from docx import Document# 打开一个现有的Word文档 doc Document(rC:\Users\Administrator\Desktop\Word文档\example.docx)…

02Linux文件,目录,过滤,管道常用命令

Linux基础概述 Linux基础目录 Linux没有盘符这个概念, 只有一个顶级根目录 /, 所有文件都在它下面 在Windows系统中路径之间的层级关系使用/来表示在Linux系统中路径之间的层级关系使用/来表示,出现在开头的/表示根目录, /home/a.txt表示根目录下的home文件夹内有a.txt文件 …

Python中__面向对象__学习 (上)

目录 一、类和对象 1.类的定义 2.根据对象创建类 二、构造和析构 1.构造方法 &#xff08;1&#xff09;不带参数的构造方法 &#xff08;2&#xff09;带参数的构造方法 2.析构方法 三、重载 1.定制对象的字符串形式 &#xff08;1&#xff09;只重载__str__方法 …

STM32 HAL库开发——入门篇(3):OLED、LCD

源自正点原子视频教程&#xff1a; 【正点原子】手把手教你学STM32 HAL库开发全集【真人出镜】STM32入门教学视频教程 单片机 嵌入式_哔哩哔哩_bilibili 一、OLED 二、内存保护&#xff08;MPU&#xff09;实验 2.1 内存保护单元 三、LCD 3.1 显示屏分类 3.2 LCD简介 3.3 LCD…

【JAVASE】日期与时间类(上)

一&#xff1a;概述 从JAVA SE 8开始提供了java.time包&#xff0c;该包中有专门处理日期和时间的类。 LocalDate LocalDateTime 和LocalTime 类的对象封装和日期、时间有关的数据&#xff0c;这三个类都是final类&#xff0c;而且不提供修改数据的方法&#xff0c;即这…

ai辅助教育孩子

孩子经常躺在床上看手机是一个需要关注的问题&#xff0c;因为这不仅可能影响他们的视力健康&#xff0c;还可能影响睡眠质量和身体健康。以下是一些建议&#xff0c;帮助应对这一问题&#xff1a; 设定明确的规定&#xff1a; 与孩子一起制定使用手机的规则&#xff0c;如每天…

前端多人项目开发中,如何保证CSS样式不冲突?

在前端项目开发中&#xff0c;例如突然来了一个大项目&#xff0c;很可能就需要多人一起开发&#xff0c;领导说了&#xff0c;要快&#xff0c;要快&#xff0c;要快&#xff0c;你们给我快。然后下面大伙就一拥而上&#xff0c;干着干着发现&#xff0c;一更新代码&#xff0…

LiDAR360MLS 7.2.0 雷达点云数据处理软件功能介绍

新增模块和功能: 支持手持、背包数据的解算 SLAM解算成功率提升 SLAM解算效率提升 采集端与后处理端保持一致 赋色优化 新增平面图模块 新增平面图全自动矢量化功能 新增平面图矢量一键导出DXF功能 新增平面图正射影像一键导出功能 支持交叉、垂直绘制 支…

添加west扩展命令

使用west工具的帮助命令&#xff0c;west -h&#xff0c;不仅可以列出west工具的内置命令&#xff0c;也可以列举当前工程中实现的扩展命令&#xff0c;如build&#xff0c;flash等。 本文将介绍如何添加扩展命令。 west扩展命令的位置通过以下方式查找&#xff1a; 1. 首先找…

python-自幂数判断

[题目描述]&#xff1a; 自幂数是指&#xff0c;一个N 位数&#xff0c;满足各位数字N 次方之和是本身。例如&#xff0c;153153 是 33 位数&#xff0c;其每位数的 33 次方之和&#xff0c;135333153135333153&#xff0c;因此 153153 是自幂数&#xff1b;16341634 是 44 位数…

react的自定义组件

// 自定义组件(首字母必须大写) function Button() {return <button>click me</button>; } const Button1()>{return <button>click me1</button>; }// 使用组件 function App() {return (<div className"App">{/* // 自闭和引用自…

Springboot 通过SSE 实现实时消息返回

网上搜了好多都是用 SseEmitter 实现的,自己搭的demo确实也可以了,但是我项目里有一个过滤器,死活配置都不行,终于用google搜了一下,第一篇帖子便解决了这个问题,代码和大佬链接如下: https://github.com/CodingChaozhang/spring_boot_practice_demo/blob/master/springboot_s…

基于电荷的EPFL HEMT模型

来源&#xff1a;Charge-Based EPFL HEMT Model&#xff08;TED 19年&#xff09; 摘要 本文介绍了一种面向设计的、基于电荷的模型&#xff0c;用于直流操作下的AlGaAs/GaAs和AlGaN/GaN高迁移率场效应晶体管。该固有模型基于物理原理&#xff0c;不引入任何经验参数。核心概…

vuInhub靶场实战系列--prime:2

免责声明 本文档仅供学习和研究使用,请勿使用文中的技术源码用于非法用途,任何人造成的任何负面影响,与本人无关。 目录 免责声明前言一、环境配置1.1 靶场信息1.2 靶场配置 二、信息收集2.1 主机发现2.1.1 netdiscover2.1.2 nmap主机扫描2.1.3 arp-scan主机扫描 2.2 端口扫描…

Hadoop+Spark大数据技术 实验11 Spark 图

17周期末考试 重点从第五章 scala语言开始 比如&#xff1a;映射&#xff08;匿名函数&#xff09; 11.3.1创建属性图 import org.apache.spark.graphx._ import org.apache.spark.rdd.RDD //创建一个顶点集的RDD val users: RDD[(VertexId ,(String,String))] sc.paralle…

技术管理之巅—如何从零打造高质效互联网技术团队阅读体验

技术管理之巅—如何从零打造高质效互联网技术团队 《技术管理之巅&#xff1a;如何从零打造高质效互联网技术团队》是黄哲铿所著的一本书&#xff0c;致力于帮助技术管理者从零开始打造高效的互联网技术团队。该书分为多个章节&#xff0c;分别探讨了从团队文化建设到技术架构…

leetcode 所有可能的路径(图的遍历)

leetcode 链接&#xff1a; 所有可能的路径 1 图的基本概念 1.1 有向图和无向图 左边是有向图&#xff0c;右边是无向图。对于无向图来说&#xff0c;图中的边没有方向&#xff0c;两个节点之间只可能存在一条边&#xff0c;比如 0 和 1 之间的边&#xff0c;因为是无向图&am…