函式庫函數是內建函數,它們組合在一起並放置在稱為函式庫的公共位置。
這裡的每個函數都執行特定的操作。我們可以使用這個函式庫函數來獲得預先定義的輸出。
所有C標準函式庫函數都是透過使用許多頭檔來宣告的。這些庫函數是在設計編譯器時創建的。
我們使用#include
頭檔函數
部分頭檔函數如下-
#stdio.h - 這是一個標準的I/ O 頭文件,其中聲明了輸入/輸出函數
conio.h - 這是控制台輸入/輸出頭檔。
string.h − 所有與字串相關的函數都在此頭檔中。
stdlib.h − 此檔案包含 C 程式中使用的常用函數。
math.h - 所有與數學相關的函數都在此頭檔中。
time.h - 此檔案包含時間和時鐘相關的函數。 stdio.h 中的內建函數
stdio.h 中的內建函數
讓我們看看stdio.h函式庫函數中有哪些內建函數。
Sl.No | 功能及說明 |
---|---|
1 |
printf() 此函數用於將所有char、int、float、string 等值列印到輸出畫面。 |
2 |
scanf() 該函數用於從鍵盤讀取資料。 |
3 | getc()從檔案讀取字元。 |
4 |
gets() 它從鍵盤讀取行。 |
5 | getchar()它從鍵盤讀取字元。 |
6 |
puts() 它將行寫入 O/P 螢幕。 |
7 |
putchar() p> 它將一個字元寫入螢幕。 |
8 td> |
fopen() 所有檔案處理函數都在stdio.h 頭文件中定義。 |
9 |
fclose () 關閉已開啟的檔案。 |
10 |
getw() 從檔案讀取一個整數。
|
11 |
putw( ) 將整數寫入檔案。 |
12 |
fgetc() 從檔案讀取一個字元。
|
13 |
putc( ) 將一個字元寫入檔案。 |
14 |
fputc() 將字元寫入檔案。
|
15 |
fgets( ) 從檔案讀取字串,一次一行。 |
16 |
f put() 將字串寫入檔案。 |
17 |
feof() #找出檔案結尾。 |
18 |
fgetchar 從鍵盤讀取字元。 |
19 | fgetc() 從檔案讀取一個字元。 |
20 |
fprintf() 將格式化資料寫入檔案。 p> |
21 | fscanf()# 從檔案讀取格式化資料。 |
22 |
fputchar 從鍵盤寫入一個字元。 |
23 | fseek() 將檔案指標移動到給定位置。 |
SEEK_SET 移動檔案指標位於檔案開頭。 |
|
25 |
SEEK_CUR 將檔案指標移到給定位置。 |
26 |
SEEK_END 移動檔案指標位於檔案末端。 |
27 |
ftell() #給出檔案指標的目前位置。 |
28 |
倒帶() 將檔案指標移至檔案開頭。 |
29 |
putc() 將字元寫入檔案。 |
30 |
sprint() 將格式化輸出寫入字串。 |
31 |
sscanf() 從字串讀取格式化輸入。 |
32 |
刪除() 刪除檔案。 |
33 td> |
#flush() 刷新檔案。 |
以上是C庫函數是什麼?的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

C#適合需要高開發效率和跨平台支持的項目,而C 適用於需要高性能和底層控制的應用。 1)C#簡化開發,提供垃圾回收和豐富類庫,適合企業級應用。 2)C 允許直接內存操作,適用於遊戲開發和高性能計算。

C 持續使用的理由包括其高性能、廣泛應用和不斷演進的特性。 1)高效性能:通過直接操作內存和硬件,C 在系統編程和高性能計算中表現出色。 2)廣泛應用:在遊戲開發、嵌入式系統等領域大放異彩。 3)不斷演進:自1983年發布以來,C 持續增加新特性,保持其競爭力。

C 和XML的未來發展趨勢分別為:1)C 將通過C 20和C 23標準引入模塊、概念和協程等新特性,提升編程效率和安全性;2)XML將繼續在數據交換和配置文件中佔據重要地位,但會面臨JSON和YAML的挑戰,並朝著更簡潔和易解析的方向發展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改進。

現代C 設計模式利用C 11及以後的新特性實現,幫助構建更靈活、高效的軟件。 1)使用lambda表達式和std::function簡化觀察者模式。 2)通過移動語義和完美轉發優化性能。 3)智能指針確保類型安全和資源管理。

C 多線程和並發編程的核心概念包括線程的創建與管理、同步與互斥、條件變量、線程池、異步編程、常見錯誤與調試技巧以及性能優化與最佳實踐。 1)創建線程使用std::thread類,示例展示瞭如何創建並等待線程完成。 2)同步與互斥使用std::mutex和std::lock_guard保護共享資源,避免數據競爭。 3)條件變量通過std::condition_variable實現線程間的通信和同步。 4)線程池示例展示瞭如何使用ThreadPool類並行處理任務,提高效率。 5)異步編程使用std::as

C 的內存管理、指針和模板是核心特性。 1.內存管理通過new和delete手動分配和釋放內存,需注意堆和棧的區別。 2.指針允許直接操作內存地址,使用需謹慎,智能指針可簡化管理。 3.模板實現泛型編程,提高代碼重用性和靈活性,需理解類型推導和特化。

C 適合系統編程和硬件交互,因為它提供了接近硬件的控制能力和麵向對象編程的強大特性。 1)C 通過指針、內存管理和位操作等低級特性,實現高效的系統級操作。 2)硬件交互通過設備驅動程序實現,C 可以編寫這些驅動程序,處理與硬件設備的通信。

C 適合構建高性能遊戲和仿真係統,因為它提供接近硬件的控制和高效性能。 1)內存管理:手動控制減少碎片,提高性能。 2)編譯時優化:內聯函數和循環展開提昇運行速度。 3)低級操作:直接訪問硬件,優化圖形和物理計算。


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