关于c语言中new字符的使用。
#include<stdio.h>intmain(){intscore[][4]={{59,60,78,23},{78,65,63,54},{89,83,88,90}};...
#include<stdio.h>
int main ()
{
int score[][4]={{59,60,78,23},{78,65,63,54},{89,83,88,90}};
int * seach(int(*pi)[4]);
int * p;
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
{
p=seach(score+i);
if(p==*(score+i))
{
printf("--------\n");
for(j=0;j<4;j++)
{
printf("%d ",*(p+j));
}
printf("\n");
}
}
return 0;
}
int * seach(int(*pi)[4])
{
int i=0;
int *pt;
pt=NULL;
for(;i<4;i++)
{
if(*(* pi+i)<60)
pt=*pi;
}
return (pt);
}
"int *pt;"这个是不是要写成"int *pt=new int;"
int *pt这个应该是局部指针变量我看书上说要用到new操作符来分配个持久空间。可在未使用new字符之前编译器并未报错或者出现乱码。 向高手请教······ 展开
int main ()
{
int score[][4]={{59,60,78,23},{78,65,63,54},{89,83,88,90}};
int * seach(int(*pi)[4]);
int * p;
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
{
p=seach(score+i);
if(p==*(score+i))
{
printf("--------\n");
for(j=0;j<4;j++)
{
printf("%d ",*(p+j));
}
printf("\n");
}
}
return 0;
}
int * seach(int(*pi)[4])
{
int i=0;
int *pt;
pt=NULL;
for(;i<4;i++)
{
if(*(* pi+i)<60)
pt=*pi;
}
return (pt);
}
"int *pt;"这个是不是要写成"int *pt=new int;"
int *pt这个应该是局部指针变量我看书上说要用到new操作符来分配个持久空间。可在未使用new字符之前编译器并未报错或者出现乱码。 向高手请教······ 展开
3个回答
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/*给你看看教程吧!!*/
Turbo C2.0的字符屏幕函数主要包括文本窗口大小的设定、窗口颜色的设置、
窗口文本的清除和输入输出等函数。
1.文本窗口的定义
Turbo C2.0默认定义的文本窗口为整个屏幕, 共有80列(或40列)25行的文本
单元, 每个单元包括一个字符和一个属性, 字符即ASCII 码字符, 属性规定该字
符的颜色和强度。
Turbo C2.0可以定义屏幕上的一个矩形域作为窗口, 使用window()函数定义。
窗口定义之后, 用有关窗口的输入输出函数就可以只在此窗口内进行操作而不超
出窗口的边界。
window()函数的调用格式为:
void window(int left, int top, int right, int bottom);
该函数的原型在conio.h 中 (关于文本窗口的所有函数其头文件均为conio.h,
后面不再说明)。 函数中形式参数(int left, int top)是窗口左上角的坐标,
(int right, int bottom)是窗口的右下角坐标, 其中(left, top)和(right,
bottom) 是相对于整个屏幕而言的。 Turbo C 2.0规定整个屏幕的左上角坐标为
(1, 1), 右下角坐标为(80, 25)。并规定沿水平方向为 X轴, 方向朝右; 沿垂直
方向为 Y轴, 方向朝下。若window()函数中的坐标超过了屏幕坐标的界限, 则窗
口的定义就失去了意义, 也就是说定义将不起作用, 但程序编译链接时并不出错。
另外, 一个屏幕可以定义多个窗口, 但现行窗口只能有一个(因为DOS为单任
务操作系统), 当需要用另一窗口时, 可将定义该窗口的window() 函数再调用一
次, 此时该窗口便成为现行窗口了。
如要定义一个窗口左上角在屏幕(20, 5)处, 大小为30列15行的窗口可写成:
window(20, 5, 50, 25);
2. 文本窗口颜色的设置
文本窗口颜色的设置包括背景颜色的设置和字符颜色的设置, 使用的函数及
其调用格式为:
设置背景颜色: void textbackground(int color);
设置字符颜色: void textcolor(int color);
有关颜色的定义见表1。
表1. 有关颜色的定义
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
符号常数 数值 含义 字符或背景
———————————————————————————
BLACK 0 黑 两者均可
BLUE 1 兰 两者均可
GREEN 2 绿 两者均可
CYAN 3 青 两者均可
RED 4 红 两者均可
MAGENTA 5 洋红 两者均可
BROWN 6 棕 两者均可
LIGHTGRAY 7 淡灰 两者均可
DARKGRAY 8 深灰 只用于字符
LIGHTBLUE 9 淡兰 只用于字符
LIGHTGREEN 10 淡绿 只用于字符
LIGHTCYAN 11 淡青 只用于字符
LIGHTRED 12 淡红 只用于字符
LIGHTMAGENTA 13 淡洋红 只用于字符
YELLOW 14 黄 只用于字符
WHITE 15 白 只用于字符
BLINK 128 闪烁 只用于字符
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上表中的符号常数与相应的数值等价, 二者可以互换。例如设定兰色背景可
以使用textbackground(1), 也可以使用textbackground(BLUE), 两者没有任何
区别, 只不过后者比较容易记忆, 一看就知道是兰色。
Turbo C另外还提供了一个函数, 可以同时设置文本的字符和背景颜色, 这
个函数的调用格式为:
void textattr(int attr);
其中: attr的值表示颜色形式编码的信息, 每一位代表的含义如下:
位 7 6 5 4 3 2 1 0
B b b b c c c c
↓ ┕━━━┙ ┖—————┘
闪烁 背景颜色 字符颜色
字节低四位cccc设置字符颜色(0到15), 4~6三位bbb设置背景颜色(0到7),
第7位B设置字符是否闪烁。假如要设置一个兰底黄字, 定义方法如下:
textattr(YELLOW+(BLUE<<4));
若再要求字符闪烁, 则定义变为:
textattr(128+YELLOW+(BLUE<<4);
注意:
(1) 对于背景只有0 到7 共八种颜色, 若取大于7 小于15的数, 则代表的
颜色与减 7后的值对应的颜色相同。
(2) 用textbackground()和textcolor() 函数设置了窗口的背景与字符颜
色后, 在没有用clrscr()函数清除窗口之前, 颜色不会改变, 直到使用了函数
clrscr(), 整个窗口和随后输出到窗口中的文本字符才会变成新颜色。
(3) 用textattr()函数时背景颜色应左移4位, 才能使3位背景颜色移到正
确位置。
下面这个程序使用了关于窗口大小的定义、颜色的设置等函数, 在一个屏幕
上不同位置定义了7个窗口, 其背景色分别使用了7种不同的颜色。
例1.:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i;
textbackground(0); /* 设置屏幕背景色 */
clrscr(); /* 清除文本屏幕 */
for(i=1; i<8; i++)
{
window(10+i*5, 5+i, 30+i*5, 15+i); /* 定义文本窗口 */
textbackground(i); /* 定义窗口背景色 */
clrscr(); /* 清除窗口 */
}
getch();
}
3. 窗口内文本的输入输出函数
一、窗口内文本的输出函数
int cprintf("<格式化字符串>", <变量表>);
int cputs(char *string);
int putch(int ch);
cprintf()函数输出一个格式化的字符串或数值到窗口中。它与printf() 函
数的用法完全一样, 区别在于cprintf()函数的输出受窗口限制, 而printf() 函
数的输出为整个屏幕。
cputs()函数输出一个字符串到屏幕上, 它与puts()函数用法完全一样, 只
是受窗口大小的限制。
putch()函数输出一个字符到窗口内。
注意:
(1) 使用以上几种函数, 当输出超出窗口的右边界时会自动转到下一行的
开始处继续输出。当窗口内填满内容仍没有结束输出时, 窗口屏幕将会自动逐行
上卷直到输出结束为止。
二、窗口内文本的输入函数
int getche(void);
该函数在前面已经讲过, 需要说明的是, getche()函数从键盘上获得一个字
符, 在屏幕上显示的时候, 如果字符超过了窗口右边界, 则会被自动转移到下一
行的开始位置。
下面这个程序给例1.中加入了一些文本的输出函数。
例2.:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i;
char *c[]={"BLACK", "BLUE", "GREEN", "CYAN", "RED",
"MAGENTA", "BROWN", "LIGHTGRAY"};
textbackground(0); /* 设置屏幕背景色 */
clrscr(); /* 清除文本屏幕 */
for(i=1; i<8; i++)
{
window(10+i*5, 5+i, 30+i*5, 15+i); /* 定义文本窗口 */
textbackground(i); /* 定义窗口背景色 */
clrscr(); /* 清除窗口 */
}
getch();
return 0;
}
4. 有关屏幕操作的函数
void clrscr(void); 清除当前窗口中的文本内容, 并把光标定位在窗口
的左上角(1, 1)处。
void clreol(void); 清除当前窗口中从光标位置到行尾的所有字符, 光
标位置不变。
void gotoxy(x, y); 该函数很有用, 它用来定位光标在当前窗口中的位
置。这里x, y是指光标要定位处的坐标(相对于窗口
而言), 当x, y超出了窗口的大小时, 该函数就不起
作用了。
int gettext(int xl, int yl, int x2, int y2, void *buffer);
int puttext(int x1, int y1, int x2, int y2, void *buffer);
gettext()函数是将屏幕上指定的矩形区域内文本内容存入buffer 指针指向
的一个内存空间。内存的大小用下式计算:
所用字节大小=行数*列数*2
其中:
行数=y2-y1+1 列数=x2-x1+1
puttext()函数则是将gettext()函数存入内存buffer中的文字内容拷贝到屏
幕上指定的位置。
int movetext(int x1, int x2, int y2, int x3, int y3);
movetext()函数将屏幕上左上角为(x1, y1), 右下角为(x2, y2)的一矩形窗
口内的文本内容拷贝到左上角为(x3, y3)的新的位置。该函数的坐标也是相对于
整个屏幕而言的。
注意:
1. gettext()函数和puttext()函数中的坐标是对整个屏幕而言的, 即是屏
幕的绝对坐标, 而不是相对窗口的坐标。
2. movetext()函数是拷贝而不是移动窗口区域内容, 即使用该函数后, 原
位置区域的文本内容仍然存在。
例3.
include <conio.h>
main()
{
int i;
char *f[]={"Load F3", "Pick Alt-F3", "New ",
"Save F2", "Write to ", "Directory",
"Change dir", "Os shee ", "Quit Alt-X"};
char buf[9*14*2];
clrscr();
textcolor(YELLOW);
textbackground(BLUE);
clrscr();
gettext(10, 2, 24, 11, buf);
window(10, 2, 24, 11);
textbackground(RED);
textcolor(YELLOW);
clrscr();
for(i=0; i<9; i++)
{
gotoxy(1, i++);
cprintf("%s", f[i]);
}
getch();
movetext(10, 2, 24, 11, 40, 10);
puttext(10, 2, 24, 11, buf);
getch();
}
下面再介绍一些函数:
void highvideo(void); 设置显示器高亮度显示字符。
void lowvideo(void); 设置显示器低亮度显示字符。
void normvideo(void); 使显示器返回到程序运行前的显示方式。
int wherex(void); 这两个函数返回当前窗口下光标的x, y坐标。
int wherey(void);
Turbo C2.0的字符屏幕函数主要包括文本窗口大小的设定、窗口颜色的设置、
窗口文本的清除和输入输出等函数。
1.文本窗口的定义
Turbo C2.0默认定义的文本窗口为整个屏幕, 共有80列(或40列)25行的文本
单元, 每个单元包括一个字符和一个属性, 字符即ASCII 码字符, 属性规定该字
符的颜色和强度。
Turbo C2.0可以定义屏幕上的一个矩形域作为窗口, 使用window()函数定义。
窗口定义之后, 用有关窗口的输入输出函数就可以只在此窗口内进行操作而不超
出窗口的边界。
window()函数的调用格式为:
void window(int left, int top, int right, int bottom);
该函数的原型在conio.h 中 (关于文本窗口的所有函数其头文件均为conio.h,
后面不再说明)。 函数中形式参数(int left, int top)是窗口左上角的坐标,
(int right, int bottom)是窗口的右下角坐标, 其中(left, top)和(right,
bottom) 是相对于整个屏幕而言的。 Turbo C 2.0规定整个屏幕的左上角坐标为
(1, 1), 右下角坐标为(80, 25)。并规定沿水平方向为 X轴, 方向朝右; 沿垂直
方向为 Y轴, 方向朝下。若window()函数中的坐标超过了屏幕坐标的界限, 则窗
口的定义就失去了意义, 也就是说定义将不起作用, 但程序编译链接时并不出错。
另外, 一个屏幕可以定义多个窗口, 但现行窗口只能有一个(因为DOS为单任
务操作系统), 当需要用另一窗口时, 可将定义该窗口的window() 函数再调用一
次, 此时该窗口便成为现行窗口了。
如要定义一个窗口左上角在屏幕(20, 5)处, 大小为30列15行的窗口可写成:
window(20, 5, 50, 25);
2. 文本窗口颜色的设置
文本窗口颜色的设置包括背景颜色的设置和字符颜色的设置, 使用的函数及
其调用格式为:
设置背景颜色: void textbackground(int color);
设置字符颜色: void textcolor(int color);
有关颜色的定义见表1。
表1. 有关颜色的定义
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
符号常数 数值 含义 字符或背景
———————————————————————————
BLACK 0 黑 两者均可
BLUE 1 兰 两者均可
GREEN 2 绿 两者均可
CYAN 3 青 两者均可
RED 4 红 两者均可
MAGENTA 5 洋红 两者均可
BROWN 6 棕 两者均可
LIGHTGRAY 7 淡灰 两者均可
DARKGRAY 8 深灰 只用于字符
LIGHTBLUE 9 淡兰 只用于字符
LIGHTGREEN 10 淡绿 只用于字符
LIGHTCYAN 11 淡青 只用于字符
LIGHTRED 12 淡红 只用于字符
LIGHTMAGENTA 13 淡洋红 只用于字符
YELLOW 14 黄 只用于字符
WHITE 15 白 只用于字符
BLINK 128 闪烁 只用于字符
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上表中的符号常数与相应的数值等价, 二者可以互换。例如设定兰色背景可
以使用textbackground(1), 也可以使用textbackground(BLUE), 两者没有任何
区别, 只不过后者比较容易记忆, 一看就知道是兰色。
Turbo C另外还提供了一个函数, 可以同时设置文本的字符和背景颜色, 这
个函数的调用格式为:
void textattr(int attr);
其中: attr的值表示颜色形式编码的信息, 每一位代表的含义如下:
位 7 6 5 4 3 2 1 0
B b b b c c c c
↓ ┕━━━┙ ┖—————┘
闪烁 背景颜色 字符颜色
字节低四位cccc设置字符颜色(0到15), 4~6三位bbb设置背景颜色(0到7),
第7位B设置字符是否闪烁。假如要设置一个兰底黄字, 定义方法如下:
textattr(YELLOW+(BLUE<<4));
若再要求字符闪烁, 则定义变为:
textattr(128+YELLOW+(BLUE<<4);
注意:
(1) 对于背景只有0 到7 共八种颜色, 若取大于7 小于15的数, 则代表的
颜色与减 7后的值对应的颜色相同。
(2) 用textbackground()和textcolor() 函数设置了窗口的背景与字符颜
色后, 在没有用clrscr()函数清除窗口之前, 颜色不会改变, 直到使用了函数
clrscr(), 整个窗口和随后输出到窗口中的文本字符才会变成新颜色。
(3) 用textattr()函数时背景颜色应左移4位, 才能使3位背景颜色移到正
确位置。
下面这个程序使用了关于窗口大小的定义、颜色的设置等函数, 在一个屏幕
上不同位置定义了7个窗口, 其背景色分别使用了7种不同的颜色。
例1.:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i;
textbackground(0); /* 设置屏幕背景色 */
clrscr(); /* 清除文本屏幕 */
for(i=1; i<8; i++)
{
window(10+i*5, 5+i, 30+i*5, 15+i); /* 定义文本窗口 */
textbackground(i); /* 定义窗口背景色 */
clrscr(); /* 清除窗口 */
}
getch();
}
3. 窗口内文本的输入输出函数
一、窗口内文本的输出函数
int cprintf("<格式化字符串>", <变量表>);
int cputs(char *string);
int putch(int ch);
cprintf()函数输出一个格式化的字符串或数值到窗口中。它与printf() 函
数的用法完全一样, 区别在于cprintf()函数的输出受窗口限制, 而printf() 函
数的输出为整个屏幕。
cputs()函数输出一个字符串到屏幕上, 它与puts()函数用法完全一样, 只
是受窗口大小的限制。
putch()函数输出一个字符到窗口内。
注意:
(1) 使用以上几种函数, 当输出超出窗口的右边界时会自动转到下一行的
开始处继续输出。当窗口内填满内容仍没有结束输出时, 窗口屏幕将会自动逐行
上卷直到输出结束为止。
二、窗口内文本的输入函数
int getche(void);
该函数在前面已经讲过, 需要说明的是, getche()函数从键盘上获得一个字
符, 在屏幕上显示的时候, 如果字符超过了窗口右边界, 则会被自动转移到下一
行的开始位置。
下面这个程序给例1.中加入了一些文本的输出函数。
例2.:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i;
char *c[]={"BLACK", "BLUE", "GREEN", "CYAN", "RED",
"MAGENTA", "BROWN", "LIGHTGRAY"};
textbackground(0); /* 设置屏幕背景色 */
clrscr(); /* 清除文本屏幕 */
for(i=1; i<8; i++)
{
window(10+i*5, 5+i, 30+i*5, 15+i); /* 定义文本窗口 */
textbackground(i); /* 定义窗口背景色 */
clrscr(); /* 清除窗口 */
}
getch();
return 0;
}
4. 有关屏幕操作的函数
void clrscr(void); 清除当前窗口中的文本内容, 并把光标定位在窗口
的左上角(1, 1)处。
void clreol(void); 清除当前窗口中从光标位置到行尾的所有字符, 光
标位置不变。
void gotoxy(x, y); 该函数很有用, 它用来定位光标在当前窗口中的位
置。这里x, y是指光标要定位处的坐标(相对于窗口
而言), 当x, y超出了窗口的大小时, 该函数就不起
作用了。
int gettext(int xl, int yl, int x2, int y2, void *buffer);
int puttext(int x1, int y1, int x2, int y2, void *buffer);
gettext()函数是将屏幕上指定的矩形区域内文本内容存入buffer 指针指向
的一个内存空间。内存的大小用下式计算:
所用字节大小=行数*列数*2
其中:
行数=y2-y1+1 列数=x2-x1+1
puttext()函数则是将gettext()函数存入内存buffer中的文字内容拷贝到屏
幕上指定的位置。
int movetext(int x1, int x2, int y2, int x3, int y3);
movetext()函数将屏幕上左上角为(x1, y1), 右下角为(x2, y2)的一矩形窗
口内的文本内容拷贝到左上角为(x3, y3)的新的位置。该函数的坐标也是相对于
整个屏幕而言的。
注意:
1. gettext()函数和puttext()函数中的坐标是对整个屏幕而言的, 即是屏
幕的绝对坐标, 而不是相对窗口的坐标。
2. movetext()函数是拷贝而不是移动窗口区域内容, 即使用该函数后, 原
位置区域的文本内容仍然存在。
例3.
include <conio.h>
main()
{
int i;
char *f[]={"Load F3", "Pick Alt-F3", "New ",
"Save F2", "Write to ", "Directory",
"Change dir", "Os shee ", "Quit Alt-X"};
char buf[9*14*2];
clrscr();
textcolor(YELLOW);
textbackground(BLUE);
clrscr();
gettext(10, 2, 24, 11, buf);
window(10, 2, 24, 11);
textbackground(RED);
textcolor(YELLOW);
clrscr();
for(i=0; i<9; i++)
{
gotoxy(1, i++);
cprintf("%s", f[i]);
}
getch();
movetext(10, 2, 24, 11, 40, 10);
puttext(10, 2, 24, 11, buf);
getch();
}
下面再介绍一些函数:
void highvideo(void); 设置显示器高亮度显示字符。
void lowvideo(void); 设置显示器低亮度显示字符。
void normvideo(void); 使显示器返回到程序运行前的显示方式。
int wherex(void); 这两个函数返回当前窗口下光标的x, y坐标。
int wherey(void);
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指针实际上也是一个变量,只是其中存储的是一个地址,即unsigned int型数据
其在声明之后就由编译系统为该指针变量分配了内存地址,注意,此处的内存地址是指针变量使用的内存地址,其内容并没有赋值
new分配持久空间并不是给指针用,而是用来为指针赋值
打个不太恰当的比方,内存就比如一个一个的格子,每个格子都有钥匙(地址),且格子的种类(数据类型)可能不同,普通的数据类型int char等都可以看做是信箱,其中存的是各种数据, 指针类型也是一种信箱,不过其中要存的是别的信箱的钥匙,
每次你定义一个类型,就分配了一个信箱,但所分配信箱里的内容需要初始化。new操作对指针类型的作用也就在于把一个信箱的钥匙放入指针类型的信箱中。有时候虽然不是用new操作赋值的,但一样可以直接把别个信箱的钥匙放入到指针信箱中,但一定不要在指针类型被赋值之前使用它,比如 int *t; int a = 0; a = a + *t;这样是错的,虽然有时候编译器并不报错
其在声明之后就由编译系统为该指针变量分配了内存地址,注意,此处的内存地址是指针变量使用的内存地址,其内容并没有赋值
new分配持久空间并不是给指针用,而是用来为指针赋值
打个不太恰当的比方,内存就比如一个一个的格子,每个格子都有钥匙(地址),且格子的种类(数据类型)可能不同,普通的数据类型int char等都可以看做是信箱,其中存的是各种数据, 指针类型也是一种信箱,不过其中要存的是别的信箱的钥匙,
每次你定义一个类型,就分配了一个信箱,但所分配信箱里的内容需要初始化。new操作对指针类型的作用也就在于把一个信箱的钥匙放入指针类型的信箱中。有时候虽然不是用new操作赋值的,但一样可以直接把别个信箱的钥匙放入到指针信箱中,但一定不要在指针类型被赋值之前使用它,比如 int *t; int a = 0; a = a + *t;这样是错的,虽然有时候编译器并不报错
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取决于你内存使用方式,pt仅仅是一指针,你想用它指向输入缓冲区,或者自己新申请内存都可以。
如果指向新申请内存,你记得要释放掉,以免造成内存泄露,你的函数仅仅是搜索,不需要新申请内存,就把指针指向输入缓冲区就很好
如果指向新申请内存,你记得要释放掉,以免造成内存泄露,你的函数仅仅是搜索,不需要新申请内存,就把指针指向输入缓冲区就很好
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