【c语言】文件操作 万字详解

目录

一,为什么使用文件

二,什么是文件

        1,程序文件

        2,数据文件

        3,文件名

三,文件的打开和关闭

        1,文件指针

        2,文件的打开和关闭

四, 文件的顺序读写

        1,顺序读写函数介绍

        2,字符输出函数fputc

        3,字符输入函数fgetc

        4,文本行输出函数fputs

        5,文本行输入函数fgets

        6,格式化输出函数fprintf

        7,格式化输入函数fscanf

        8,二进制输出fwrite

        9,二进制输入 fread

        10,​​​​​​sprintf

        11,sscanf

五, 文件的随机读写

        1,fseek

        2,ftell

        3,rewind

六, 文本文件和二进制文件

七,文件读取结束的判定

        1,被错误使用的fefo

八,文件缓冲区


一,为什么使用文件

我们前面学习结构体时,写通讯录的程序,当通讯录运行起来的时候,可以给通讯录中增加、删除数据,此时数据是存放在内存中;

当程序退出的时候,通讯录中的数据自然就不存在了,等下次运行通讯录程序的时候,数据又得重新录入,如果使用这样的通讯录就很难受;

我们在想既然是通讯录就应该把信息记录下来,只有我们自己选择删除数据的时候,数据才不复存在;

这就涉及到了数据持久化的问题,我们一般数据持久化的方法有,把数据存放在磁盘文件、存放到数据库等方式;

使用文件我们可以将数据直接存放在电脑的硬盘上,做到了数据的持久化。

 

二,什么是文件

磁盘上的文件是文件。 但是在程序设计中,我们一般谈的文件有两种:程序文件、数据文件(从文件功能的角度来分类的)。

        1,程序文件

包括源程序文件(后缀为.c),目标文件(windows环境后缀为.obj),可执行程序(windows环境后缀为.exe)。

        2,数据文件

文件的内容不一定是程序,而是程序运行时读写的数据,比如程序运行需要从中读取数据的文件, 或者输出内容的文件

本章讨论的是数据文件。 在以前各章所处理数据的输入输出都是以终端为对象的,即从终端的键盘输入数据,运行结果显示到显示器上。

其实有时候我们会把信息输出到磁盘上,当需要的时候再从磁盘上把数据读取到内存中使用,这里处理的就是磁盘上的文件。

         3,文件名

一个文件要有一个唯一的文件标识,以便用户识别和引用。 文件名包含3部分:文件路径+文件名主干+文件后缀 例如: c:\code\test.txt 为了方便起见,文件标识常被称为文件名。

 

三,文件的打开和关闭

        1,文件指针

缓冲文件系统中,关键的概念是“文件类型指针”,简称“文件指针”

每个被使用的文件都在内存中开辟了一个相应的文件信息区,用来存放文件的相关信息(如文件的名字,文件状态及文件当前的位置等)。这些信息是保存在一个结构体变量中的。该结构体类型是由系统声明的,取名FILE.

例如,VS2013编译环境提供的 stdio.h 头文件中有以下的文件类型声明

struct _iobuf {
	char *_ptr;
	int   _cnt;
	char *_base;
	int   _flag;
	int   _file;
	int   _charbuf;
	int   _bufsiz;
	char *_tmpfname;
};
typedef struct _iobuf FILE;

不同的C编译器的FILE类型包含的内容不完全相同,但是大同小异;

每当打开一个文件的时候,系统会根据文件的情况自动创建一个FILE结构的变量,并填充其中的信息, 使用者不必关心细节;

 一般都是通过一个FILE的指针来维护这个FILE结构的变量,这样使用起来更加方便;

下面我们可以创建一个FILE*的指针变量:

FILE* pf;//文件指针变量

定义pf是一个指向FILE类型数据的指针变量;

可以使pf指向某个文件的文件信息区(是一个结构体变量)。通过该文件信息区中的信息就能够访问该文件。也就是说,通过文件指针变量能够找到与它关联的文件。

比如:

         2,文件的打开和关闭

文件在读写之前应该先打开文件,在使用结束之后应该关闭文件

在编写程序的时候,在打开文件的同时,都会返回一个FILE*的指针变量指向该文件,也相当于建立了指针和文件的关系;

 ANSIC 规定使用fopen函数来打开文件,fclose来关闭文件。

//打开文件
FILE * fopen ( const char * filename, const char * mode );
//关闭文件
int fclose ( FILE * stream );

打开方式如下:

文件使用方式                                    含义如果指定文件不存在
"r"(只读)为了输入数据,打开一个已经存在过的文本文件出错
"w"(只写)为了输出数据,打开一个文本文件建立一个新的文件
"a"(追加)向文本文件尾添加数据建立一个新的文件
"rb"(只读)为了输入数据,打开一个二进制文件出错
"wb"(只写)为了输出数据,打开一个二进制文件建立一个新的文件
"ab"(追加)向一个二进制文件尾添加数据建立一个新的文件
"r+"(读写)为了读和写,打开一个文本文件出错
"w+"(读写)为了读和写,建立一个新的文件建立一个新的文件
"a+"(读写)打开一个文件,在文件尾进行读写建立一个新的文件
"rb+"(读写)为了读和写打开一个二进制文件出错
"wb+"(读写)为了读和写,新建一个新的二进制文件建立一个新的文件
"ab+"(读写)打开一个二进制文件,在文件尾进行读和写建立一个新的文件

 实例代码:

#include <stdio.h>
int main()
{
	FILE * pFile;
	//打开文件
	pFile = fopen("myfile.txt", "w");
	//文件操作
	if (pFile != NULL)
	{
		fputs("fopen example", pFile);
		//关闭文件
		fclose(pFile);
	}
	return 0;
}

此文件原先是没有的,程序运行后新建了在 test.c 目录底下;

 内容也输出进去了;

 

四, 文件的顺序读写

        1,顺序读写函数介绍

功能函数名适用于
字符输入函数fgetc所有输入流
字符输出函数fputc所有输出流
文本行输出函数fgets所有输入流
文本行输出函数fputs所有输入流
格式化输入函数fscanf所有输出流
格式化输出函数fprintf所有输出流
二进制输出fread文件
二进制输出fwrite文件

          2,字符输出函数fputc

int fputc ( int charcter , FILE * stream); 

作用:把字符串常量character的值写到文件指针stream所指向的文件中(不包括’\0’),若写入成功,返回值为输出的字符,否则返回EOF。

例如:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
{
	FILE* pf = fopen("text.txt", "w");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//写文件
	fputc('a', pf);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

此时test.c 目录底下生成test.txt文件;

 文件里存放字符‘a'

       3,字符输入函数fgetc

int fgetc ( FILE * stream ); 

作用:从stream所指向文件中读取一个字符,赋予变量character,如果读取文件失败返回EOF。
返回类型是int,返回的是字符的ASCII码值。

例如:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
{
	FILE* pf = fopen("text.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//读文件
	int ch = fgetc(pf);
	if (ch != EOF)
	printf("%c", ch);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

 

        4,文本行输出函数fputs

int fputs ( const char * str , FILE * stream )

作用:将srt所表示的字符串内容(不包括字符串最后的’\0’)输出到stream所指向的文件中去,若成功,返回一个非负数,否则返回EOF。

 例如:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
{
	FILE* pf = fopen("text.txt", "w");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//读文件
	fputs("hello world", pf);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

         5,文本行输入函数fgets

char * fgets ( char * str, int num, FILE * stream ); 

作用:从stream所指向的文件中读取(n-1)个字符(第n个字符是给’\0’准备的);

放到str为其实地址的储存空间(str可以是一个字符数组的数组名),若在n-1个字符前,遇到回车关键换行符或者文件结束标志,则读取操作结束,并在读入的字符串最后加上一个’\0’字符;

如操作成功,返回str的起始地址,否则返回NULL

例如:

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
{
	FILE* pf = fopen("text.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//读文件
	char arr[30];
	fgets(arr, 5, pf);
	printf("%s", arr);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

第五个字符是'\0'

        6,格式化输出函数fprintf

int fprintf ( FILE * stream , const char * format ) ; 

作用:按format所给的输出格式,将……的值写入到stream所指向的文件中去;


这里我们和print对标一下,发现他和printf的参数只有一个之差,就是多了一个文件名

例如:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
struct student
{
	char name[20];
	int age;
	float weight;
};
int main()
{
	struct student s = { "changsan",20,50.0 };
	FILE* pf = fopen("text.txt", "w");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//写文件
	fprintf(pf, "%s %d %f", s.name, s.age, s.weight);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

 

          7,格式化输入函数fscanf

int fscanf ( FILE * stream , const char * format , ... ) ; 

作用:按照format所给出的输入控制符,把从stream中读取到的内容,分别赋值给变元……;


这里同样和scanf对标一下,fscanf也是只是多了一个文件参数。

例如:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
struct student
{
	char name[20];
	int age;
	float weight;
};
int main()
{
	struct student s = {0};
	FILE* pf = fopen("text.txt", "r");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//读文件
	fscanf(pf, "%s %d %f", s.name, &(s.age), &(s.weight));
	printf("%s %d %f", s.name, s.age, s.weight);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

          8,二进制输出fwrite

size_t fwrite ( const void * ptr , size_t size , size_t count , FILE * stream ) ; 

ptr : 数据的地址

size :每个数据的大小

count:多少个数据

stream:文件名

例如:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
struct student
{
	char name[20];
	int age;
	float weight;
};
int main()
{
	struct student s = { "changsan",20,50.0 };
	FILE* pf = fopen("text.txt", "wb");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//二进制的方式写文件
	fwrite(&s, sizeof(struct student), 1, pf);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

 

 此时存放的就是二进制的数据;

         9,二进制输入 fread

size_t fread ( void * ptr , size_t size , size_t count , FILE * stream ) ; 

这里我们发现fread的参数和fwrite的参数是一样的;


fwrite是把大小为size个数为count的数据从ptr中写入stream;


而fread恰好是反过来的,把大小为size个数为count的数据从stream中读到prt中;

例如:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
struct student
{
	char name[20];
	int age;
	float weight;
};
int main()
{
	struct student s = { 0};
	FILE* pf = fopen("text.txt", "rb");
	if (pf == NULL)
	{
		printf("%s", strerror(errno));
		return 0;
	}
	//二进制的形式读文件
	fread(&s, sizeof(struct student), 1, pf);
	printf("%s %d %f", s.name, s.age, s.weight);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

         10,​​​​​​​​​​​​​sprintf

int sprintf ( char * str , const char * format ) ; 

把一个格式化的数据写到字符串中;

实际上就是把一个格式化的据写成字符串;

例如:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
struct student
{
	char name[20];
	int age;
	float weight;
};
int main()
{
	struct student s = { "changsan",20,50.0 };

	char buf[100] = { 0 };
	sprintf(buf, "%s %d %f", s.name, s.age, s.weight);
	printf("%s", buf);
	return 0;
}

         11,sscanf

int sscanf ( sonst char * s , const char * format , ... ) ; 

把一个字符串中转换成一个格式化的数据;

例如:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
struct student
{
	char name[20];
	int age;
	float weight;
};
int main()
{
	struct student s = { "changsan",20,50.0 };
	struct student tmp = { 0 };

	char buf[100] = { 0 };
	//把s中的格式化数据转换成字符串放到buf中
	sprintf(buf, "%s %d %f", s.name, s.age, s.weight);
	printf("%s\n", buf);
	//把buf中的字符串转换成格式化数据放到tmp中
	sscanf(buf, "%s %d %f", tmp.name, &(tmp.age), &(tmp.weight));
	printf("%s %d %f", tmp.name, tmp.age, tmp.weight);
	return 0;
}

五, 文件的随机读写

        1,fseek

根据文件指针的位置和偏移量来定位文件指针。

int fseek ( FILE * stream, long int offset, int origin );

 举个例子:

#include<stdio.h>
int main()
{
	FILE * pFile;
	pFile = fopen("example.txt", "wb");
	fputs("This is an apple.", pFile);
	fseek(pFile, 9, SEEK_SET);
	fputs("sam", pFile);
	fclose(pFile);
	return 0;
}

先创建自动新建一个 example.txt 文件,本应输出 This is an apple

 

 实际输出 This is asampple. 

在偏移了初始位置 9 的位置开始输出了 sam ;

         2,ftell

返回文件指针相对于起始位置的偏移量

long int ftell ( FILE * stream );

 举个例子:

#include <stdio.h>
int main()
{
	FILE * pFile;
	long size;
	pFile = fopen("myfile.txt", "rb");
	if (pFile == NULL) perror("Error opening file");
	else
	{
		fseek(pFile, 0, SEEK_END);   // non-portable
		size = ftell(pFile);
		fclose(pFile);
		printf("Size of myfile.txt: %ld bytes.\n", size);
	}
	return 0;
}

此时偏移量为 9 ;

        3,rewind

让文件指针的位置回到文件的起始位置

void rewind ( FILE * stream );

 

六, 文本文件和二进制文件

根据数据的组织形式,数据文件被称为文本文件或者二进制文件

数据在内存中以二进制的形式存储,如果不加转换的输出到外存,就是二进制文件;

如果要求在外存上以ASCII码的形式存储,则需要在存储前转换。以ASCII字符的形式存储的文件就是文本文件;

一个数据在内存中是怎么存储的呢? 字符一律以ASCII形式存储,数值型数据既可以用ASCII形式存储,也可以使用二进制形式存储;

如有整数10000,如果以ASCII码的形式输出到磁盘,则磁盘中占用5个字节(每个字符一个字节),而二进制形式输出,则在磁盘上只占4个字节(VS2013测试)。

 例如:

#include<stdio.h>
int main()
{
	int a = 10000;
	FILE * pf = fopen("test.txt", "wb");
	fwrite(&a, 4, 1, pf);
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	return 0;
}

 

 

七,文件读取结束的判定

        1,被错误使用的fefo

牢记:在文件读取过程中,不能用feof函数的返回值直接来判断文件的是否结束;

feof 的作用是:当文件读取结束的时候,判断是读取结束的原因是否是: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。

八,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。

列如:

include <stdio.h>
#include <windows.h>
//VS2013 WIN10环境测试
int main()
{
 FILE*pf = fopen("test.txt", "w");
 fputs("abcdef", pf);//先将代码放在输出缓冲区
 printf("睡眠10秒-已经写数据了,打开test.txt文件,发现文件没有内容\n");
 Sleep(10000);
 printf("刷新缓冲区\n");
 fflush(pf);//刷新缓冲区时,才将输出缓冲区的数据写到文件(磁盘)
 //注:fflush 在高版本的VS上不能使用了
 printf("再睡眠10秒-此时,再次打开test.txt文件,文件有内容了\n");
 Sleep(10000);
 fclose(pf);
 //注:fclose在关闭文件的时候,也会刷新缓冲区
 pf = NULL;
 return 0;
}

 

这里可以得出一个结论: 因为有缓冲区的存在,C语言在操作文件的时候,需要做刷新缓冲区或者在文件操作结束的时候关闭文件;

如果不做,可能导致读写文件的问题

​​​

如有不足之处欢迎来补充交流!

完结。。。


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/93888.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

ethers.js2:provider提供商

1、Provider类 Provider类是对以太坊网络连接的抽象&#xff0c;为标准以太坊节点功能提供简洁、一致的接口。在ethers中&#xff0c;Provider不接触用户私钥&#xff0c;只能读取链上信息&#xff0c;不能写入&#xff0c;这一点比web3.js要安全。 除了之前介绍的默认提供者d…

如何编译打包OpenSSH 9.4并实现批量升级

1 介绍 openssh 9.4版本已于8月10号发布&#xff0c;安全团队又催着要赶紧升级环境里的ssh版本&#xff0c;本文主要介绍Centos5、Centos6、Centos7下openssh 9.4源码编译rpm包以及批量升级服务器openssh版本的方法。关注公众号后台回复ssh可获取本文相关源码文件。 https://w…

使用Tampermonkey(篡改猴)向页面注入js脚本

一、Tampermonkey 简单介绍 Tampermonkey是一款浏览器插件&#xff0c;适用于Chrome、Microsoft Edge、Safari、Opera Next 和 Firefox。他允许我们自定义javascript给指定网页添加功能&#xff0c;或修改现有功能。也可以用来辅助调试&#xff0c;或去除网页广告等。 官网地…

深度学习-4-二维目标检测-YOLOv3理论模型

单阶段目标检测模型YOLOv3 R-CNN系列算法需要先产生候选区域&#xff0c;再对候选区域做分类和位置坐标的预测&#xff0c;这类算法被称为两阶段目标检测算法。近几年&#xff0c;很多研究人员相继提出一系列单阶段的检测算法&#xff0c;只需要一个网络即可同时产生候选区域并…

Redis.conf详解

Redis.conf详解 配置文件unit单位对大小写不敏感 包含 网络 bind 127.0.0.1 # 绑定的ip protected-mode yes # 保护模式 port 6379 # 端口设置通用 GENERAL daemonize yes # 以守护进程的方式运行 默认为no pidfile /var/run/redis_6379.pid #如果以后台的方式运行&#xff…

bash: conda: command not found

问题描述&#xff1a; 在Pycharm上用SSH远程连接到服务器&#xff0c;打开Terminal准备查看用 conda 创建的虚拟环境时&#xff0c;却发现调用 conda 指令时出现以下报错&#xff1a; -bash: conda: command not found如果使用Xshell 利用端口号直接连接该 docker 容器&#…

CTF-XXE(持续更新,欢迎分享更多相关知识点的题目)

知识 实例 BUU [PHP]XXE 进来看到 然后一起看 Write BUU XXE COURSE 1 进来看到 一起看 write NSS [NCTF2019]Fake XML cookbook 反正是XXE 直接整 write [NCTF 2019]True XML cookbook 不整花里胡哨&#xff0c;解题在最下面 write 与博主不同&#xff0c;我通过…

SQL中ON筛选和Where筛选的区别

转载&#xff1a;sql连接查询中on筛选与where筛选的区别https://zhuanlan.zhihu.com/p/26420938 结论:on后面接上连接条件&#xff0c;where后面接上过滤条件

裸露土堆识别算法

裸露土堆识别算法首先利用图像处理技术&#xff0c;提取出图像中的土堆区域。裸露土堆识别算法首通过计算土堆中被绿色防尘网覆盖的比例&#xff0c;判断土堆是否裸露。若超过40%的土堆没有被绿色防尘网覆盖&#xff0c;则视为裸露土堆。当我们谈起计算机视觉时&#xff0c;首先…

删除流氓360首页

不管你使用什么浏览器都很容易中招360给你自动设置的流氓首页&#xff0c;流氓厂石锤了。 你在浏览器设置新的首页一样无效&#xff0c;比如 完全没有卵用&#xff0c;以前这样是可以生效的&#xff0c;最近几天突然不行了&#xff0c;这简直流氓的不行&#xff0c;而且 细心…

合宙Air724UG LuatOS-Air LVGL API控件--进度条 (Bar)

进度条 (Bar) Bar 是进度条&#xff0c;可以用来显示数值&#xff0c;加载进度。 示例代码 – 创建进度条 bar lvgl.bar_create(lvgl.scr_act(), nil) – 设置尺寸 lvgl.obj_set_size(bar, 200, 20); – 设置位置居中 lvgl.obj_align(bar, NULL, lvgl.ALIGN_CENTER, 0, 0) …

LLMs参数高效微调(PEFT) Parameter efficient fine-tuning (PEFT)

正如你在课程的第一周所看到的&#xff0c;训练LLMs需要大量的计算资源。完整的微调不仅需要内存来存储模型&#xff0c;还需要在训练过程中使用的各种其他参数。 即使你的计算机可以容纳模型权重&#xff0c;最大模型的权重现在已经达到几百GB&#xff0c;你还必须能够为优化…

ThinkPHP 多应用配置,及不同域名访问不同应用的配置【详解】

ThinkPHP 多应用配置&#xff0c;及不同域名访问不同应用的配置【详解】 一、安装多应用扩展二、删除项目的中默认的controller文件夹三、创建多应用四、修改config/app.php文件五、测试并且访问多应用六、配置小皮&#xff0c;不同域名访问不同的应用七、小结 一、安装多应用扩…

在CSS中,盒模型中的padding、border、margin是什么意思?

在CSS中&#xff0c;盒模型&#xff08;Box Model&#xff09;是用来描述和布局HTML元素的基本概念。它将每个HTML元素看作是一个矩形的盒子&#xff0c;这个盒子包括了内容&#xff08;content&#xff09;、内边距&#xff08;padding&#xff09;、边框&#xff08;border&a…

时空数据挖掘精选23篇论文解析【AAAI 2023】

今天和大家分享时空数据挖掘方向的资料。 时空数据挖掘是人工智能技术的重要分支&#xff0c;是一种采用人工智能和大数据技术对城市时空数据进行分析与挖掘的方法&#xff0c;旨在挖掘时空数据&#xff0c;理解城市本质&#xff0c;解决城市问题。 目前&#xff0c;时空数据…

kubernetes搭建及基本使用

1. 前置要求准备 一台或多台机器&#xff0c;操作系统 CentOS7.x-86_x64硬件配置&#xff1a;2GB 或更多 RAM&#xff0c;2 个 CPU 或更多 CPU&#xff0c;硬盘 30GB 或更多集群中所有机器之间网络互通可以访问外网&#xff0c;需要拉取镜像禁止 swap 分区 此处我是白嫖的谷歌云…

Prometheus关于微服务的监控

在微服务架构下随着服务越来越多,定位问题也变得越来越复杂,因此监控服务的运行状态以及针对异常状态及时的发出告警也成为微服务治理不可或缺的一环。服务的监控主要有日志监控、调用链路监控、指标监控等几种类型方式,其中指标监控在整个微服务监控中比重最高,也是实际生…

<C++> STL_容器适配器

1.容器适配器 适配器是一种设计模式&#xff0c;该种模式是将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。 容器适配器是STL中的一种重要组件&#xff0c;用于提供不同的数据结构接口&#xff0c;以满足特定的需求和限制。容器适配器是基于其他STL容器构建的&#xff0c;通过…

【VRTK4.0运动专题】轴移动AxisMove(真实身体的移动)

文章目录 1、概览2、释义3、属性设置 1、概览 2、释义 “竖直轴”控制的行为“水平轴”控制的行为1Vertical-Slide 滑动Horizontal-Slide 滑动2Vertical-Slide 滑动Horizontal-SmoothRotate 转动3Vertical-Slide 滑动Horizontal-SnapRotate 转动&#xff08;不连续&#xff09…

openGauss学习笔记-47 openGauss 高级数据管理-权限

文章目录 openGauss学习笔记-47 openGauss 高级数据管理-权限47.1 语法格式47.2 参数说明47.3 示例 openGauss学习笔记-47 openGauss 高级数据管理-权限 数据库对象创建后&#xff0c;进行对象创建的用户就是该对象的所有者。数据库安装后的默认情况下&#xff0c;未开启三权分…