Механизм ввода-вывода, разработанный , не соответствует общепринятому сегодня стилю объектно-ориентированного программирования, кроме того, он активно использует операции с указателями, считающиеся потенциально небезопасными в современных защищённых средах выполнения кода. Альтернативой при разработке прикладных приложений является механизм стандартных классов ввода-вывода, предоставляемый стандартом языка C++.
Открытие файлов
Наиболее часто применяются классы ifstream для чтения, ofstream для записи и fstream для модификации файлов.
Все поточные классы ввода-вывода являются косвенными производными от общего предка ios , полностью наследуя его функциональность. Так, режим открытия файлов задает член данных перечисляемого типа open_mode, который определяется следующим образом:
Enum open_mode { app, binary, in, out, trunc, ate };
Ниже приведены возможные значения флагов и их назначение.
Например, чтобы открыть файл с именем test.txt для чтения данных в бинарном виде, следует написать:
Ifstream file; file.open ("test.txt", ios::in | ios::binary);
Оператор логического ИЛИ (|) позволяет составить режим с любым сочетанием флагов. Так, чтобы, открывая файл по записи, случайно не затереть существующий файл с тем же именем, надо использовать следующую форму:
Ofstream file; file.open ("test.txt", ios::out | ios::app);
Предполагается, что к проекту подключён соответствующий заголовочный файл:
#include
Для проверки того удалось ли открыть файл, можно применять конструкцию
If (!file) { //Обработка ошибки открытия файла }
Операторы включения и извлечения
Переопределённый в классах работы с файлами оператор включения (<<) записывает данные в файловый поток. Как только вы открыли файл для записи, можно записывать в него текстовую строку целиком:
File << "Это строка текста";
Можно также записывать текстовую строку по частям:
File << "Это " << "строка " << "текста";
Оператор endl завершает ввод строки символом "возврат каретки":
File << "Это строка текста" << endl;
С помощью оператора включения несложно записывать в файл значения переменных или элементов массива:
Ofstream file ("Temp.txt"); char buff = "Текстовый массив содержит переменные"; int vx = 100; float pi = 3.14159; file << buff << endl << vx << endl << pi << endl;
В результате выполнения кода образуется три строки текстового файла Temp.txt:
Текстовый массив содержит переменные 100 3.14159
Обратите внимание, что числовые значения записываются в файл в виде текстовых строк, а не двоичных значений.
Оператор извлечения (>>)производит обратные действия. Казалось бы, чтобы извлечь символы из файла Temp.txt , записанного ранее, нужно написать код наподобие следующего:
Ifstream file ("Temp.txt"); char buff; int vx; float pi; file >> buff >> vx >> pi;
Однако оператор извлечения остановится на первом попавшемся разделителе (символе пробела, табуляции или новой строки). Таким образом, при разборе предложения "Текстовый массив содержит переменные" только слово "Текстовый" запишется в массив buff , пробел игнорируется, а слово "массив" станет значением целой переменной vx и исполнение кода "пойдет вразнос" с неминуемым нарушением структуры данных. Далее, при обсуждении класса ifstream , будет показано, как правильно организовать чтение файла из предыдущего примера.
Класс ifstream: чтение файлов
Как следует из расшифровки названия, класс ifstream предназначен для ввода файлового потока. Далее перечислены основные методы класса. Большая часть из них унаследована от класса istream и перегружена с расширением родительской функциональности. К примеру, функция get , в зависимости от параметра вызова, способна считывать не только одиночный символ, но и символьный блок.
Теперь понятно, как нужно модифицировать предыдущий пример, чтобы использование оператора извлечения данных давало ожидаемый результат:
Ifstream file("Temp.txt"); char buff; int vx; float pi; file.getline(buff, sizeof(buff)); file >> vx >> pi:
Метод getline прочитает первую строку файла до конца, а оператор >> присвоит значения переменным.
Следующий пример показывает добавление данных в текстовый файл с последующим чтением всего файла. Цикл while (1) используется вместо while(!file2.eof()) по причинам, которые обсуждались в .
#include
В следующем примере показан цикл считывания строк из файла test.txt и их отображения на консоли.
#include
Этот код под ОС Windows также зависит от наличия в последней строке файла символа перевода строки, надежнее было бы сделать так:
While (1) { if (file.eof()) break; file.getline(str, sizeof(str)); cout << str << endl; }
Явные вызовы методов open и close не обязательны. Действительно, вызов конструктора с аргументом позволяет сразу же, в момент создания поточного объекта file , открыть файл:
Ifstream file("test.txt");
Вместо метода close можно использовать оператор delete , который автоматически вызовет деструктор объекта file и закроет файл. Код цикла while обеспечивает надлежащую проверку признака конца файла.
Класс ofstream: запись файлов
Класс ofstream предназначен для вывода данных из файлового потока. Далее перечислены основные методы данного класса.
Описанный ранее оператор включения удобен для организации записи в текстовый файл:
Ofstream file ("temp.txt"); if (!file) return; for (int i=1; i<=3; i++) file << "Строка " << i << endl; file.close();
Бинарные файлы
В принципе, бинарные данные обслуживаются наподобие текстовых. Отличие состоит в том, что если бинарные данные записываются в определенной логической структуре, то они должны считываться из файла в переменную того же структурного типа.
Первый параметр методов write и read (адрес блока записи/чтения) должен иметь тип символьного указателя char * , поэтому необходимо произвести явное преобразование типа адреса структуры void * . Второй параметр указывает, что бинарные блоки файла имеют постоянный размер байтов независимо от фактической длины записи. Следующее приложение дает пример создания и отображения данных простейшей записной книжки. Затем записи файла последовательно считываются и отображаются на консоли.
#include
В результате выполнения этого кода образуется бинарный файл Notebook.dat из трех блоков размером по 80 байт каждый (при условии, что символы - однобайтовые). Естественно, вы можете использовать другие поточные методы и проделывать любые операции над полями определенной структуры данных.
Класс fstream: произвольный доступ к файлу
Предположим что в нашей записной книжке накопилось 100 записей, а мы хотим считать 50-ю. Конечно, можно организовать цикл и прочитать все записи с первой по заданную. Очевидно, что более целенаправленное решение - установить указатель позиционирования файла pos прямо на запись 50 и считать ее:
Ifstream ifile("Notebook.dat", ios::binary); int pos = 49 * sizeof(Notes); ifile.seekg(pos); // поиск 50-й записи Notes Note; //Notes – описанная выше структура "запись" ifile.read((char*)&Note, sizeof(Notes));
Подобные операции поиска эффективны, если файл состоит из записей известного и постоянного размера. Чтобы заменить содержимое произвольной записи, надо открыть поток вывода в режиме модификации:
Ofstream ofilе ("Notebook.dat", ios::binary | ios::ate); int pos = 49 * sizeof(Notes); ofile seekp(pos); // поиск 50-й записи Notes Note50 = {"Ельцин Борис Николаевич", "095-222-3322", 64}; ofile.write((char*)&Note, sizeof(Notes)); // замена
Если не указать флаг ios::ate (или ios::app), то при открытии бинарного файла Notebook.dat его предыдущее содержимое будет стерто!
Наконец, можно открыть файл одновременно для чтения/записи, используя методы, унаследованные поточным классом fstream от своих предшественников. Поскольку класс fstream произведен от istream и ostream (родителей ifstream и ofstream соответственно), все упомянутые ранее методы становятся доступными в приложении.
В следующем примере показана перестановка первой и третьей записей файла Notebook.dat .
#include
В конструкторе объекта file надо указать флаги ios::in и ios::out , разрешая одновременное выполнение операций чтения и записи. В результате выполнения этого кода первая и третья записи бинарного файла Notebook.dat поменяются местами.
Дополнительные примеры по теме есть .
Последнее обновление: 31.10.2015
Класс FileStream представляет возможности по считыванию из файла и записи в файл. Он позволяет работать как с текстовыми файлами, так и с бинарными.
Рассмотрим наиболее важные его свойства и методы:
Свойство Length : возвращает длину потока в байтах
Свойство Position : возвращает текущую позицию в потоке
Метод Read : считывает данные из файла в массив байтов. Принимает три параметра: int Read(byte array, int offset, int count) и возвращает количество успешно считанных байтов. Здесь используются следующие параметры:
array - массив байтов, куда будут помещены считываемые из файла данные
offset представляет смещение в байтах в массиве array, в который считанные байты будут помещены
count - максимальное число байтов, предназначенных для чтения. Если в файле находится меньшее количество байтов, то все они будут считаны.
Метод long Seek(long offset, SeekOrigin origin) : устанавливает позицию в потоке со смещением на количество байт, указанных в параметре offset.
Метод Write : записывает в файл данные из массива байтов. Принимает три параметра: Write(byte array, int offset, int count)
array - массив байтов, откуда данные будут записываться в файла
offset - смещение в байтах в массиве array, откуда начинается запись байтов в поток
count - максимальное число байтов, предназначенных для записи
FileStream представляет доступ к файлам на уровне байтов, поэтому, например, если вам надо считать или записать одну или несколько строк в текстовый файл, то массив байтов надо преобразовать в строки, используя специальные методы. Поэтому для работы с текстовыми файлами применяются другие классы.
В то же время при работе с различными бинарными файлами, имеющими определенную структуру FileStream может быть очень даже полезен для извлечения определенных порций информации и ее обработки.
Посмотрим на примере считывания-записи в текстовый файл:
Console.WriteLine("Введите строку для записи в файл:"); string text = Console.ReadLine(); // запись в файл using (FileStream fstream = new FileStream(@"C:\SomeDir\noname\note.txt", FileMode.OpenOrCreate)) { // преобразуем строку в байты byte array = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(text); // запись массива байтов в файл fstream.Write(array, 0, array.Length); Console.WriteLine("Текст записан в файл"); } // чтение из файла using (FileStream fstream = File.OpenRead(@"C:\SomeDir\noname\note.txt")) { // преобразуем строку в байты byte array = new byte; // считываем данные fstream.Read(array, 0, array.Length); // декодируем байты в строку string textFromFile = System.Text.Encoding.Default.GetString(array); Console.WriteLine("Текст из файла: {0}", textFromFile); } Console.ReadLine();
Разберем этот пример. И при чтении, и при записи используется оператор using . Не надо путать данный оператор с директивой using, которая подключает пространства имен в начале файла кода. Оператор using позволяет создавать объект в блоке кода, по завершению которого вызывается метод Dispose у этого объекта, и, таким образом, объект уничтожается. В данном случае в качестве такого объекта служит переменная fstream .
Объект fstream создается двумя разными способами: через конструктор и через один из статических методов класса File.
Здесь в конструктор передается два параметра: путь к файлу и перечисление FileMode . Данное перечисление указывает на режим доступа к файлу и может принимать следующие значения:
Append : если файл существует, то текст добавляется в конец файл. Если файла нет, то он создается. Файл открывается только для записи.
Create : создается новый файл. Если такой файл уже существует, то он перезаписывается
CreateNew : создается новый файл. Если такой файл уже существует, то он приложение выбрасывает ошибку
Open : открывает файл. Если файл не существует, выбрасывается исключение
OpenOrCreate : если файл существует, он открывается, если нет - создается новый
Truncate : если файл существует, то он перезаписывается. Файл открывается только для записи.
Статический метод OpenRead класса File открывает файл для чтения и возвращает объект FileStream.
Конструктор класса FileStream также имеет ряд перегруженных версий, позволяющий более точно настроить создаваемый объект. Все эти версии можно посмотреть на msdn.
И при записи, и при чтении применяется объект кодировки Encoding.Default из пространства имен System.Text . В данном случае мы используем два его метода: GetBytes для получения массива байтов из строки и GetString для получения строки из массива байтов.
В итоге введенная нами строка записывается в файл note.txt . По сути это бинарный файл (не текстовый), хотя если мы в него запишем только строку, то сможем посмотреть в удобочитаемом виде этот файл, открыв его в текстовом редакторе. Однако если мы в него запишем случайные байты, например:
Fstream.WriteByte(13); fstream.WriteByte(103);
То у нас могут возникнуть проблемы с его пониманием. Поэтому для работы непосредственно с текстовыми файлами предназначены отдельные классы - StreamReader и StreamWriter.
Нередко бинарные файлы представляют определенную стрктуру. И, зная эту структуру, мы можем взять из файла нужную порцию информации или наоброт записать в определенном месте файла определенный набор байтов. Например, в wav-файлах непосредственно звуковые данные начинаются с 44 байта, а до 44 байта идут различные метаданные - количество каналов аудио, частота дискретизации и т.д.
С помощью метода Seek() мы можем управлять положением курсора потока, начиная с которого производится считывание или запись в файл. Этот метод принимает два параметра: offset (смещение) и позиция в файле. Позиция в файле описывается тремя значениями:
SeekOrigin.Begin : начало файла
SeekOrigin.End : конец файла
SeekOrigin.Current : текущая позиция в файле
Курсор потока, с которого начинается чтение или запись, смещается вперед на значение offset относительно позиции, указанной в качестве второго параметра. Смещение может отрицательным, тогда курсор сдвигается назад, если положительное - то вперед.
Рассмотрим на примере:
Using System.IO; using System.Text; class Program { static void Main(string args) { string text = "hello world"; // запись в файл using (FileStream fstream = new FileStream(@"D:\note.dat", FileMode.OpenOrCreate)) { // преобразуем строку в байты byte input = Encoding.Default.GetBytes(text); // запись массива байтов в файл fstream.Write(input, 0, input.Length); Console.WriteLine("Текст записан в файл"); // перемещаем указатель в конец файла, до конца файла- пять байт fstream.Seek(-5, SeekOrigin.End); // минус 5 символов с конца потока // считываем четыре символов с текущей позиции byte output = new byte; fstream.Read(output, 0, output.Length); // декодируем байты в строку string textFromFile = Encoding.Default.GetString(output); Console.WriteLine("Текст из файла: {0}", textFromFile); // worl // заменим в файле слово world на слово house string replaceText = "house"; fstream.Seek(-5, SeekOrigin.End); // минус 5 символов с конца потока input = Encoding.Default.GetBytes(replaceText); fstream.Write(input, 0, input.Length); // считываем весь файл // возвращаем указатель в начало файла fstream.Seek(0, SeekOrigin.Begin); output = new byte; fstream.Read(output, 0, output.Length); // декодируем байты в строку textFromFile = Encoding.Default.GetString(output); Console.WriteLine("Текст из файла: {0}", textFromFile); // hello house } Console.Read(); } }
Консольный вывод:
Текст записан в файл Текст из файл: worl Текст из файла: hello house
Вызов fstream.Seek(-5, SeekOrigin.End) перемещает курсор потока в конец файлов назад на пять символов:
То есть после записи в новый файл строки "hello world" курсор будет стоять на позиции символа "w".
После этого считываем четыре байта начиная с символа "w". В данной кодировке 1 символ будет представлять 1 байт. Поэтому чтение 4 байтов будет эквивалентно чтению четырех сиволов: "worl".
Затем опять же перемещаемся в конец файла, не доходя до конца пять символов (то есть опять же с позиции символа "w"), и осуществляем запись строки "house". Таким образом, строка "house" заменяет строку "world".
В примерах выше дл закрытия потока применяется конструкция using . После того как все операторы и выражения в блоке using отработают, объект FileStream уничтожается. Однако мы можем выбрать и другой способ:
FileStream fstream = null; try { fstream = new FileStream(@"D:\note3.dat", FileMode.OpenOrCreate); // операции с потоком } catch(Exception ex) { } finally { if (fstream != null) fstream.Close(); }
Если мы не используем конструкцию using, то нам надо явным образом вызвать метод Close() : fstream.Close()
Записывать информацию в текстовый файл мы уже научились. – Если не научились смотрите прошлую статью. Там рассказывается и подробно описано
Но что если файл уже существует и нам нужно считать с него информацию для обработки? К счастью это тоже достаточно просто. Напоминаю, что вариантов для реализации этой задачи существует несколько, мною описан только один из. Описан тот, который лично мне почему-то кажется наиболее простым для восприятия.
#include
int main
()
{
char s1
//
Переменная будет считывать строку
ifstream in
(“C:\\\FromC\\myfile.txt”
); //
Открываем файл для считывания информации
in
>>s1
; //
считываем строку
in
.close
() //
Закрываем файл
cout
<
return 0
;
}
Вот наипростейшая программа для считывания первой строки из текстового файла, который находится по пути
C:\\\FromC\\myfile.txt
–
Так как это продолжение прошлой статьи , то я решил использовать тот файл, который мы там создавали. Трудностей с этим, наверное возникнуть не должно.
Но вернемся к коду. Сначала мы открываем файл для считывания из него информации, для этого используем команду ifstream
,
в скобках указываем либо название файла, либо путь к файлу, как сделано у меня.(“C:\\\FromC\\myfile.txt”
);
Когда мы открыли файл, чтобы считать из него что-то, мы объявили одну переменную типа char –
char s1
Теперь нам осталось только присвоить переменной значение строки из файла. Это мы делаем командой in
Обращаем внимание на угловые скобки in
>>
Собственно, как должно быть видно из комментариев к коду программы, то чтобы переменная присвоила считываемое значение, мы должны написать её после in
>>
in
>>s1
;
Никакой особо сложной задачей это не представляется, особенно если вы уже прекрасно освоили и научились использовать материал прошлой статьи – всё абсолютно аналогично, только 2 команды другие
ofstream out
(Имя файла
);
out
<< (Записываемая строка
);
out
.close
();
=============================
ifstream in
(Имя файла
);
in
>>
(Считываем строку
);
in
.close
();
(Закрываем файл
)
============================
Напишем простую программу, которая будет считывать ввод с клавиатуры текста и записывать его в файл:
#include
#include
int main
()
{
\\
3 будущие строки
clrscsr
(); //
Очищаем экран
cout
<<“Wwedi pervuu stroku”
;
cin
>>a
; endl
;
cout
<<“Wwedi wtoruu stroku”
;
cin
>>b
; endl
;
cout
<<“Wwedi tretuu stroku”
;
cin
>>c
; endl
;
clrscr
(); //
/*Начинаем работу с файлом*/
ofstream out
(“C:\\\FromC\\myfile.txt”
); //
Открываем файл для записи
out
<Записываем первую строчку
out
<Записываем вторую строчку
out
<
out
.close
(); //
Закрываем файл
//Обнуляем переменные
for (int i
=0
;i
<=255
;i
++)
{a
=*“”
; b
=*“”
; c
=*“”
;}
ifstream in
(“C:\\\FromC\\myfile.txt”
);
in
>>a
>>b
>>c
; //
Считываем каждую новую строчку в новую переменную
in
.close
(); //
Закрываем файл
/* */
for (i
=0
;a
!=*“”
;i
++)
{
if (i
>sizeof(a
))
break
;
cout
<
}
cout
<<“\n”
; \\
/* */
{
if (i
>sizeof(b
))
break
;
cout
<
}
cout
<<“\n”
; \\
Перевели курсор на новую строчку
/* */
for (i
=0
;с
!=*“”
;i
++)
{
if (i
>sizeof(c
))
break
;
cout
<<с
;
}
return 0
;
}
===================
В приведенных выше примерах есть один такой ОГРОМНЫЙ недостаток. Если мы будем пытаться ввести строчку, содержащую пробелы, то программа будет срабатывать не так как нам нужно. Наверное, на эту ошибку наткнулся не только я, но и многие другие люди. Поэтому я оставляю неверно приведенный код, чтобы было видно с чем можно столкнуться.
Так как книжек дома нет, я снова стал рыскать в интернете и понаходил много всякой мудреной ерунды. Но всё-таки как-то подобрал решение своей проблемы.
Помогло то, что читал о том, что cout
поддерживает свои методы. И в интернете все советы идут на использование функции getline
К моему счастью как использовать эту функцию я нашел очень быстро и потом использовал ее в коде.
Вообще стоит упомянуть и описать эту функцию, но пока что я не особо её понимаю, просто понимаю, что её нужно использовать и понимаю как, поэтому привожу более правильный пример нашей разрабатываемой программы:
#include
#include
int main
()
{
char a
,b
,c
;
\\
3 будущие строки
clrscsr
(); //
Очищаем экран
/* Вводим значения для переменных*/
cout
<<“Wwedi pervuu stroku”
;
cin.getline(a,sizeof(a));
endl
;
cout
<<“Wwedi wtoruu stroku”
;
cin.getline(a,sizeof(b));
endl
;
cout
<<“Wwedi tretuu stroku”
;
cin.getline(a,sizeof(c));
endl
;
clrscr
(); //
После ввода значений очистили экран
/*Начинаем работу с файлом*/
ofstream out
(“C:\\\FromC\\myfile.txt”); //
Открываем файл для записи
out
<Записываем первую строчку
out
<Записываем вторую строчку
out
<
out
.close
(); //
Закрываем файл
//Обнуляем переменные
for (int i
=0
;i
<=255
;i
++)
{a
=*“”
; b
=*“”
; c=*“”
;}
/*Продолжаем работу с файлом*/
if stream in
(“C:\\\FromC\\myfile.txt”
);
in.getline(a,sizeof(a));
//
а
in.getline(b,sizeof(b));
//
Считываем строчку в переменную b
in.getline(c,sizeof(c));
//
Считываем строчку в переменную c
in
.close
(); //
Закрываем файл
/* Считываем посимвольно первую строку и выводим её на экран*/
for (i
=0
;a
!=*“”
;i++)
{
if (i
>sizeof(a
))
break
;
cout
<
}
cout
<<“\n”
; \\
Перевели курсор на новую строчку
/* Считываем посимвольно вторую строку и выводим её на экран*/
for (i
=0
;b
!=*“”
;i
++)
{
if (i
>sizeof(b
))
break
;
cout
<
}
cout
<<“\n”
; \\
Перевели курсор на новую строчку
/* Считываем посимвольно третью строку и выводим её на экран*/
for (i
=0
;с
!=*“”
;i++)
{
if (i>sizeof
(c
))
break
;
cout
<<с[i];
}
getch
(); \\
Ожидаем нажатия клавиши Enter
return 0
;
}
===================
В этом материале разобран пример посимвольного чтения информации. Так как я не описывал работу с перемнными типа char , то у начинающих могут возникнуть некоторые неудобства воспринятия кода. Просто я не знал, что тип char имеет какие-то особенности и думал всё проще. Поэтому некоторые непонятные моменты приведенной программы можно прочитать в следующей статье работа с char в C++ для начинающих
В остальном, приведенный пример, как в C++ считать строки из текстового файла должен быть доступен и вполне понятен. Это сейчас не оптимальный вариант реализации, и я упустил некоторые важные моменты, но так как у нас начало изучения языка C++, то этого пока вполне достаточно. Попозже я наверняка дойду до упущенного, а сейчас нужно воспринимать только самое необходимое.
Если мы вместе с вами поняли этот материал, то значит продвинулись на маленький шажок к своему профессионализму.
Примечание:
break
;
– Это команда, которая выполняет выход из цикла. У нас если счетчик цикла for
становится больше чем объявленный размер переменной char,
то мы принудительно выходим из цикла
!= –
это поставленное нами условие. Обозначает такое условие неравенство
if(a
!=b
)
– Читается как если a
не равно b
endl
; –
Это перевод курсора на новую строку внутри консоли (насколько я понял)
Эта команда похожа на“\n”
Для удобства обращения информация в запоминающих устройствах хранится в виде файлов.
Файл – именованная область внешней памяти, выделенная для хранения массива данных. Данные, содержащиеся в файлах, имеют самый разнообразный характер: программы на алгоритмическом или машинном языке; исходные данные для работы программ или результаты выполнения программ; произвольные тексты; графические изображения и т. п.
Каталог (папка , директория ) – именованная совокупность байтов на носителе информации, содержащая название подкаталогов и файлов, используется в файловой системе для упрощения организации файлов.
Файловой системой называется функциональная часть операционной системы, обеспечивающая выполнение операций над файлами. Примерами файловых систем являются FAT (FAT – File Allocation Table, таблица размещения файлов), NTFS, UDF (используется на компакт-дисках).
Существуют три основные версии FAT: FAT12, FAT16 и FAT32. Они отличаются разрядностью записей в дисковой структуре, т.е. количеством бит, отведённых для хранения номера кластера. FAT12 применяется в основном для дискет (до 4 кбайт), FAT16 – для дисков малого объёма, FAT32 – для FLASH-накопителей большой емкости (до 32 Гбайт).
Рассмотрим структуру файловой системы на примере FAT32.
Устройства внешней памяти в системе FAT32 имеют не байтовую, а блочную адресацию. Запись информации в устройство внешней памяти осуществляется блоками или секторами.
Сектор – минимальная адресуемая единица хранения информации на внешних запоминающих устройствах. Как правило, размер сектора фиксирован и составляет 512 байт. Для увеличения адресного пространства устройств внешней памяти сектора объединяют в группы, называемые кластерами.
Кластер
– объединение нескольких секторов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. Основным свойством кластера является его размер, измеряемый в количестве секторов или количестве байт.
Файловая система FAT32 имеет следующую структуру.
Нумерация кластеров, используемых для записи файлов, ведется с 2. Как правило, кластер №2 используется корневым каталогом, а начиная с кластера №3 хранится массив данных. Сектора, используемые для хранения информации, представленной выше корневого каталога, в кластеры не объединяются.
Минимальный размер файла, занимаемый на диске, соответствует 1 кластеру.
Загрузочный сектор начинается следующей информацией:
Кроме того, загрузочный сектор содержит следующую важную информацию:
Сектор информации файловой системы содержит:
Таблица FAT содержит информацию о состоянии каждого кластера на диске. Младшие 2 байт таблицы FAT хранят F8 FF FF 0F FF FF FF FF (что соответствует состоянию кластеров 0 и 1, физически отсутствующих). Далее состояние каждого кластера содержит номер кластера, в котором продолжается текущий файл или следующую информацию:
Корневой каталог содержит набор 32-битных записей информации о каждом файле, содержащих следующую информацию:
В случае работы с длинными именами файлов (включая русские имена) кодировка имени файла производится в системе кодировки UTF-16. При этого для кодирования каждого символа отводится 2 байта. При этом имя файла записывается в виде следующей структуры:
Для программиста открытый файл представляется как последовательность считываемых или записываемых данных. При открытии файла с ним связывается поток ввода-вывода . Выводимая информация записывается в поток, вводимая информация считывается из потока.
Когда поток открывается для ввода-вывода, он связывается со стандартной структурой типа FILE , которая определена в stdio.h . Структура FILE содержит необходимую информацию о файле.
Открытие файла осуществляется с помощью функции fopen() , которая возвращает указатель на структуру типа FILE , который можно использовать для последующих операций с файлом.
FILE *fopen(name, type);
Возвращаемое значение — указатель на открытый поток. Если обнаружена ошибка, то возвращается значение NULL .
Функция fclose() закрывает поток или потоки, связанные с открытыми при помощи функции fopen() файлами. Закрываемый поток определяется аргументом функции fclose() .
Возвращаемое значение: значение 0, если поток успешно закрыт; константа EOF
, если произошла ошибка.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include
int
main() {
FILE *fp;
char
name = "my.txt"
;
if
((fp = fopen(name, "r"
)) == NULL
)
{
printf("Не удалось открыть файл"
);
getchar();
return
0;
}
// открыть файл удалось
... // требуемые действия над данными
fclose(fp);
getchar();
return
0;
}
Чтение символа из файла
:
char
fgetc(поток);
Запись символа в файл
:
fputc(символ,поток);
Аргументами функции являются символ и указатель на поток типа FILE . Функция возвращает код считанного символа.
Функции fscanf()
и fprintf()
аналогичны функциям scanf()
и printf()
, но работают с файлами данных, и имеют первый аргумент - указатель на файл.
fscanf(поток, "ФорматВвода"
, аргументы);