FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
fopen函数由filename打开,mode参数指定文件的打开方式:
'r' 只读方式打开,将文件指针指向文件头,如果文件不存在,则File返回空。
'r+' 读写方式打开,将文件指针指向文件头,如果文件不存在,则File返回空。'w' 写入方式打开,将文件指针指向文件头并将文件大小截为零。如果文件不存在则尝试创建之。
'w+' 读写方式打开,将文件指针指向文件头并将文件大小截为零。如果文件不存在则尝试创建之。
'a' 写入方式打开,将文件指针指向文件末尾。如果文件不存在则尝试创建之。
'a+' 读写方式打开,将文件指针指向文件末尾。如果文件不存在则尝试创建之。
'x' 创建并以写入方式打开,将文件指针指向文件头。如果文件已存在,则 fopen() 调用失败并返回 FALSE。
'x' 创建并以写入方式打开,将文件指针指向文件头。如果文件已存在,则 fopen() 调用失败并返回 FALSE。
'b' 使用字符b作为文件类型的判断,是否是binary文件。
fseek函数用于在文件流里为下一次读写操作指定位置。
通常用的几个如下:
读写位置移动到文件开头:fseek(FILE *file,0,SEEK_SET);
读写位置移动到文件末尾:fseek(FILE *file,0,SEEK_END);
取得当前文件位置:fseek(FILE *file,0,SEEK_CUR);
fwrite和fread是以记录为单位的I/O函数,fread和fwrite函数一般用于二进制文件的输入输出。
#include <stdio.h>
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t number, FILE *stream);
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t number, FILE *stream);
返回值:读或写的记录数,成功时返回的记录数等于number,出错或读到文件末尾时返回的记录数小于number,也可能返回0。
fread和fwrite用于读写记录,这里的记录是指一串固定长度的字节,比如一个int、一个结构体或者一个定长数组。参数size指出一条记录的长度,而number指出要读或写多少条记录,这些记录在ptr所指的内存空间中连续存放,共占size * number个字节,fread从文件stream中读出size * number个字节保存到ptr中,而fwrite把ptr中的size * number个字节写到文件stream中。number是请求读或写的记录数,fread和fwrite返回的记录数有可能小于nmemb指定的记录数。例如当前读写位置距文件末尾只有一条记录的长度,调用fread时指定number为2,则返回值为1。如果当前读写位置已经在文件末尾了,或者读文件时出错了,则fread返回0。如果写文件时出错了,则fwrite的返回值小于number指定的值。下面的例子由两个程序组成,一个程序把结构体保存到文件中,另一个程序和从文件中读出结构体
fread和fwrite的例子程序如下:
/* --writefile.c-- */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> struct record { char name[10]; int age; }; int main(void) { struct record array[2] = {{"Ken", 24}, {"Knuth", 28}}; FILE *fp = fopen("file", "w"); if (fp == NULL) { perror("Open file fail"); exit(1); } fwrite(array, sizeof(struct record), 2, fp); fclose(fp); return 0; } /* --readfile.c-- */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> struct record { char name[10]; int age; }; int main(void) { struct record array[2]; FILE *fp = fopen("file", "r"); if (fp == NULL) { perror("Open file fail"); exit(1); } fread(array, sizeof(struct record), 2, fp); printf("Name1: %s\tAge1: %d\n", array[0].name, array[0].age); printf("Name2: %s\tAge2: %d\n", array[1].name, array[1].age); fclose(fp); return 0; }编译后发现生成的文件file不能直接打开。
原因:我们把一个struct record结构体看作一条记录,由于结构体中有填充字节,每条记录占16字节,
把两条记录写到文件*占32字节。该程序生成的file文件是二进制文件而非文本文件,因为其
中不仅保存着字符型数据,还保存着整型数据24和28(在od命令的输出中以八进制显示为030和034)。
注意,直接在文件中读写结构体的程序是不可移植的,如果在一种平台上编译运行writebin.c程序,
把生成的recfile文件拷到另一种平台并在该平台上编译运行readbin.c程序,则不能保证正确读出
文件的内容,因为不同平台的大小端可能不同(因而对整型数据的存储方式不同),结构体的填充方式
也可能不同(因而同一个结构体所占的字节数可能不同,age成员在name成员之后的什么位置也可能不同)。
通过readfile程序读取文件file的内容,说明writefile程序的确记录成功写入file中。
从file读出的内容如下:
Name1: Ken Age1: 24
Name2: Knuth Age2: 28
fwrite和fread的应用举例:
1.将一个字符串写入文件:
char *str="hello,Iam a test program!";
fwrite(str,sizeof(char),strlen(str),fp);
2.将一个字符数组写入文件:
char str[]={'a','b,'c'};
fwrite(str,sizeof(char),sizeof(str),fp);
3.将一个整型数组写入文件:
int a[]={12,33,23,24,12};
先计算数组元素个数number,之后
fwrite(a,sizeof(int),number,fp)
注:由于程序生成的文件是二进制文件而非文本文件,因此,不用机器,整数的表达不同,所以无法直接打开生成文件。可通过fread函数检验数据是否写入文件。