1 , 文件io和标准io分别在甚么情况下使用首先:二者1个显著的不同点在于,标准I/O默许采取了缓冲机制,比如调用fopen函数,不但打开1个文件 , 而且建立了1个缓冲区(读写模式下将建立两个缓冲区),还创建了1个包括文件和缓冲区相干数据的数据结构 。低级I/O1般没有采取缓冲,需要自己创建缓冲区,不过其实在linix或unix系统中,都是有使用称为内核缓冲的技术用于提高效力,读写调用是在内核缓冲区和进程缓冲区之间进行的数据复制 。其次从操作的装备上来辨别,文件I/O主要针对文件操作,读写硬盘等,它操作的是文件描写符 , 标准I/O针对的是控制台,打印输出到屏幕等,它操作的是字符流 。对不同装备得特性不1样,必须有不同api访问才最高效 。
2,文件操作和IO流操作的区别I/O操作是缓冲文件系统的,文件操作是非缓冲文件系统的 。1.缓冲文件系统缓冲文件系统的特点是:在内存开辟一个“缓冲区”,为程序中的每一个文件使用,当执行读文件的操作时,从磁盘文件将数据先读入内存“缓冲区”,装满后再从内存“缓冲区”依此读入接收的变量 。执行写文件的操作时 , 先将数据写入内存“缓冲区”,待内存“缓冲区”装满后再写入文件 。由此可以看出,内存“缓冲区”的大小,影响着实际操作外存的次数,内存“缓冲区”越大,则操作外存的次数就少 , 执行速度就快、效率高 。一般来说,文件“缓冲区”的大小随机器而定 。2.非缓冲文件系统缓冲文件系统是借助文件结构体指针来对文件进行管理,通过文件指针来对文件进行访问,既可以读写字符、字符串、格式化数据,也可以读写二进制数据 。非缓冲文件系统依赖于操作系统,通过操作系统的功能对文件进行读写,是系统级的输入输出,它不设文件结构体指针,只能读写二进制文件,但效率高、速度快,由于ANSI标准不再包括非缓冲文件系统,因此建议大家最好不要选择它 。标准i/o库:会对i/o操作进行缓冲 , 分全缓冲、行缓冲和不缓冲三种 。不带缓存的i/o:不会对i/o操作进行缓冲 , 调用一次,执行一次系统调用 。在很多方面,使用标准i/o库和使用不带缓存的i/o类似 。你需要先打开一个文件以建立一个访问路径 。
3,linux文件IO和标准IO的问题高手进下面一段程序来自于《C++primer》第4版的248页#includeusing namespace std; void main() { int ival; while(cin>>ival,!cin.eof()){ if(cin.bad()) throw runtime_error("IO stream corrupted"); if(cin.fail()){ cerr<<"bad data,try again"< cin.clear(istream::failbit); continue; } } } 我在VC6.0下运行该程序,当输入是int型变量时程序正确运行,但是输入为一个字符时,如a , 这个程序会陷入死循环 , 不断在窗口打印bad data,try again , 请问为什么会陷入死循环呢? 另一个问题是:标准IO库中的cin.clear(istream::failbit)和cin.setstate(istream::failbit)到底有什么区别,为改写程序后发现无论调用cin.clear(istream::failbit)还是cin.setstate(istream::failbit),cin.fail()返回都为TURE? 上面说错了,应该是使用gcc 2.c -g -o 2 -lcurses生成了可执行文件2,上述代码没有达到目的还需要在哪里进行修改代码有问题 , 我先测试下,抱歉再看看别人怎么说的 。【文件io和标准io的区别,文件io和标准io分别在甚么情况下使用】
4,如何用标准io和文件io写加密文件标准IO与文件IO 的不同之处,先来说说标准IO:标准I/O是ANSI C建立的一个标准I/O模型,是一个标准函数包和stdio.h头文件中的定义 , 具有一定的可移植性 。标准IO库处理很多细节 。例如缓存分配,以优化长度执行IO等 。标准的IO提供了三种类型的缓存 。?。?)全缓存:当填满标准IO缓存后才进行实际的IO操作 。(2)行缓存:当输入或输出中遇到新行符时,标准IO库执行IO操作 。(3)不带缓存:stderr就是了 。文件IO:文件IO称之为不带缓存的IO(unbuffered I/O) 。不带缓存指的是每个read,write都调用内核中的一个系统调用 。也就是一般所说的低级I/O——操作系统提供的基本IO服务,与os绑定,特定于linix或unix平台 。2不同的地方首先:两者一个显著的不同点在于,标准I/O默认采用了缓冲机制 , 比如调用fopen函数 , 不仅打开一个文件 , 而且建立了一个缓冲区(读写模式下将建立两个缓冲区),还创建了一个包含文件和缓冲区相关数据的数据结构 。低级I/O一般没有采用缓冲,需要自己创建缓冲区,不过其实在linix或unix系统中,都是有使用称为内核缓冲的技术用于提高效率,读写调用是在内核缓冲区和进程缓冲区之间进行的数据复制 。其次从操作的设备上来区分,文件I/O主要针对文件操作 , 读写硬盘等,它操作的是文件描述符,标准I/O针对的是控制台,打印输出到屏幕等 , 它操作的是字符流 。对于不同设备得特性不一样,必须有不同api访问才最高效 。软件开发专业网关注 , 其实最重要的还是他们各自的函数了;1.fopen与open标准I/O使用fopen函数打开一个文件:FILE* fp=fopen(const char* path,const char *mod)其中path是文件名,mod用于指定文件打开的模式的字符串,比如"r","w","w+","a"等等,可以加上字母b用以指定以二进制模式打开(对于 *nix系统,只有一种文件类型,因此没有区别),如果成功打开,返回一个FILE文件指针,如果失败返回NULL,这里的文件指针并不是指向实际的文 件,而是一个关于文件信息的数据包 , 其中包括文件使用的缓冲区信息 。文件IO使用open函数用于打开一个文件:int fd=open(char *name,int how);与fopen类似,name表示文件名字符串 , 而how指定打开的模式:O_RDONLY(只读),O_WRONLY(只写),O_RDWR (可读可写),还有其他模式请man 2 open 。成功返回一个正整数称为文件描述符,这与标准I/O显著不同,失败的话返回-1,与标准I/O返回NULL也是不同的 。2.fclose与close与打开文件相对的,标准I/O使用fclose关闭文件,将文件指针传入即可,如果成功关闭,返回0,否则返回EOF比如:if(fclose(fp)!=0)printf("Error in closing file");而文件IO使用close用于关闭open打开的文件,与fclose类似,只不过当错误发生时返回的是-1,而不是EOF,成功关闭同样是返回0 。C语言用error code来进行错误处理的传统做法 。3. 读文件,getc,fscanf,fgets和read标 准I/O中进行文件读取可以使用getc , 一个字符一个字符的读?。部梢允褂胓ets(读取标准io读入的)、fgets以字符串单位进行读?。ǘ恋接?到的第一个换行字符的后面),gets(接受一个参数,文件指针)不判断目标数组是否能够容纳读入的字符,可能导致存储溢出(不建议使用) , 而fgets使用三个参数: char * fgets(char *s, int size, FILE *stream);第一个参数和gets一样,用于存储输入的地址,第二个参数为整数,表示输入字符串的最大长度,最后一个参数就是文件指针,指向要读取的文件 。最 后是fscanf,与scanf类似,只不过增加了一个参数用于指定操作的文件,比如fscanf(fp,"%s",words)文件IO中使用read函数用于读取open函数打开的文件,函数原型如下:ssize_t numread=read(int fd,void *buf,size_t qty);其中fd就是open返回的文件描述符,buf用于存储数据的目的缓冲区 , 而qty指定要读取的字节数 。如果成功读取,就返回读取的字节数目(小于等于qty)4. 判断文件结尾如果尝试读取达到文件结尾,标准IO的getc会返回特殊值EOF,而fgets碰到EOF会返回NULL,而对于*nix的read函数,情况有所不 同 。read读取qty指定的字节数,最终读取的数据可能没有你所要求的那么多(qty),而当读到结尾再要读的话,read函数将返回0.5. 写文件:putc,fputs,fprintf和write与读文件相对应的,标准C语言I/O使用putc写入字符,比如:putc(ch,fp);第一个参数是字符,第二个是文件指针 。而fputs与此类似:fputs(buf,fp);仅仅是第一个参数换成了字符串地址 。而fprintf与printf类似,增加了一个参数用于指定写入的文件,比如:fprintf(stdout,"Hello %s.\n","dennis");切记fscanf和fprintf将FILE指针作为第一个参数,而putc,fputs则是作为第二个参数 。在文件IO中提供write函数用于写入文件,原型与read类似:ssize_t result=write(int fd,void *buf ,size_t amt);fd是文件描述符 , buf是将要写入的内存数据,amt是要写的字节数 。如果写入成功返回写入的字节数,通过result与amt的比较可以判断是否写入正常,如果写入失败返回-16. 随机存?。篺seek()、ftell()和lseek()标准I/O使用fseek和ftell用于文件的随机存?。瓤纯磃seek函数原型int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);第一个参数是文件指针,第二个参数是一个long类型的偏移量(offset),表示从起始点开始移动的距离 。第三个参数就是用于指定起始点的模式,stdio.h指定了下列模式常量:SEEK_SET文件开始处SEEK_CUR当前位置SEEK_END文件结尾处看几个调用例子:fseek(fp,0L,SEEK_SET); //找到文件的开始处fseek(fp,0L,SEEK_END); //定位到文件结尾处fseek(fp,2L,SEEK_CUR); //文件当前位置向前移动2个字节数而ftell函数用于返回文件的当前位置 , 返回类型是一个long类型,比如下面的调用:fseek(fp,0L,SEEK_END);//定位到结尾long last=ftell(fp); //返回当前位置那么此时的last就是文件指针fp指向的文件的字节数 。与标准I/O类似,*nix系统提供了lseek来完成fseek的功能,原型如下:off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);fildes是文件描述符,而offset也是偏移量,whence同样是指定起始点模式,唯一的不同是lseek有返回值,如果成功就 返回指针变化前的位置,否则返回-1 。whence的取值与fseek相同:SEEK_SET,SEEK_CUR,SEEK_END,但也可以用整数 0,1,2相应代替 。
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