windows下c++静默打印pdf的方式

时间: 2024-03-13 12:46:12 浏览: 29
在Windows下,可以使用Adobe Acrobat Reader软件来实现打印PDF文件的静默操作。具体步骤如下: 1. 首先安装Adobe Acrobat Reader软件,并确保已将其加入到系统环境变量中; 2. 在C++程序中使用ShellExecute函数调用Adobe Acrobat Reader的命令行参数来进行打印操作,具体参数如下: ``` AcroRd32.exe /t <filename> <printername> <drivername> <portname> ``` 其中,`<filename>`是要打印的PDF文件路径,`<printername>`是打印机名称,`<drivername>`是打印机驱动名称,`<portname>`是打印机端口名称。这些参数可以在打印机属性中找到。 下面是一个示例代码: ```c++ #include <windows.h> #include <shellapi.h> int main() { ShellExecute(NULL, "open", "AcroRd32.exe", "/t D:\\test.pdf \"HP LaserJet 1020\" \"HP LaserJet 1020\" LPT1:", NULL, SW_HIDE); return 0; } ``` 这段代码将会打印路径为D:\\test.pdf的文件到名为"HP LaserJet 1020"的打印机上。这里使用了SW_HIDE参数来隐藏打印窗口。
相关问题

windows下c++静默打印pdf

要在Windows下使用C++进行静默打印PDF文件,可以使用Adobe Acrobat Reader的COM组件进行操作。以下是一些示例代码: ```c++ #include <windows.h> #include <iostream> #include <atlbase.h> #include <atlcom.h> #include <atlstr.h> int main(int argc, char* argv[]) { // 初始化COM库 CoInitialize(NULL); // 创建Acrobat Reader应用程序对象 CComPtr<IDispatch> pAcrobat; HRESULT hr = pAcrobat.CoCreateInstance(CLSID_AcroExch_App, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER); if (FAILED(hr)) { std::cerr << "Failed to create Acrobat Reader application object" << std::endl; return 1; } // 获取Acrobat Reader AVDoc对象 CComPtr<IDispatch> pAVDoc; hr = pAcrobat.InvokeMethod(L"GetActiveDoc", &pAVDoc); if (FAILED(hr) || !pAVDoc) { std::cerr << "Failed to get AVDoc object" << std::endl; return 1; } // 打开PDF文件 CString fileName = _T("C:\\test.pdf"); CComVariant fileVariant = fileName; CComVariant bstrEmpty(L""); CComVariant bstrEmpty2(L""); CComPtr<IDispatch> pAVDoc2; hr = pAVDoc.InvokeMethod(L"Open", &fileVariant, &bstrEmpty, &bstrEmpty2, &pAVDoc2); if (FAILED(hr)) { std::cerr << "Failed to open PDF file" << std::endl; return 1; } // 获取AVDoc的PDDoc对象 CComPtr<IDispatch> pPDDoc; hr = pAVDoc2.InvokeMethod(L"GetPDDoc", &pPDDoc); if (FAILED(hr) || !pPDDoc) { std::cerr << "Failed to get PDDoc object" << std::endl; return 1; } // 获取PDDoc的PrintParams对象 CComPtr<IDispatch> pPrintParams; hr = pPDDoc.InvokeMethod(L"GetPrintParams", &pPrintParams); if (FAILED(hr) || !pPrintParams) { std::cerr << "Failed to get PrintParams object" << std::endl; return 1; } // 设置打印参数 CComVariant bstrPrinterName(L"Microsoft Print to PDF"); CComVariant bstrPaperSize(L"A4"); CComVariant bstrPaperSource(L"Auto"); CComVariant bstrDuplex(L"Simplex"); CComVariant bstrOutputBin(L"Auto"); CComVariant bstrPageRange(L"All"); CComVariant bstrPrintPages(L"OddPagesOnly"); CComVariant bstrPrintAsImage(VARIANT_TRUE); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetPrinterName", &bstrPrinterName); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetPaperSize", &bstrPaperSize); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetPaperSource", &bstrPaperSource); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetDuplex", &bstrDuplex); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetOutputBin", &bstrOutputBin); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetPageRange", &bstrPageRange); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetPrintPages", &bstrPrintPages); hr = pPrintParams.InvokeMethod(L"SetPrintAsImage", &bstrPrintAsImage); // 执行打印操作 CComVariant bstrFilePath(L"C:\\test.pdf"); CComVariant bstrEmpty3(L""); CComVariant bstrEmpty4(L""); CComVariant bstrEmpty5(L""); CComVariant bstrEmpty6(L""); CComVariant bstrEmpty7(L""); CComVariant bstrEmpty8(L""); CComVariant bstrEmpty9(L""); CComVariant bstrEmpty10(L""); CComVariant bstrEmpty11(L""); CComVariant bstrEmpty12(L""); CComVariant bstrEmpty13(L""); CComVariant bstrEmpty14(L""); hr = pAVDoc2.InvokeMethod(L"PrintPagesSilent", &bstrEmpty3, &bstrEmpty4, &bstrEmpty5, &bstrEmpty6, &bstrEmpty7, &bstrEmpty8, &bstrEmpty9, &bstrEmpty10, &bstrEmpty11, &bstrEmpty12, &bstrEmpty13, &bstrEmpty14); // 关闭PDF文件 hr = pAVDoc2.InvokeMethod(L"Close", &bstrEmpty); // 释放COM资源 pPrintParams.Release(); pPDDoc.Release(); pAVDoc2.Release(); pAVDoc.Release(); pAcrobat.Release(); CoUninitialize(); return 0; } ``` 在上面的示例代码中,我们使用了Acrobat Reader的COM组件来打印PDF文件。首先,我们创建Acrobat Reader应用程序对象,然后获取AVDoc对象并打开PDF文件。接下来,我们获取PDDoc的PrintParams对象,设置打印参数,最后执行打印操作。在打印操作完成后,我们关闭PDF文件并释放COM资源。 需要注意的是,这个代码示例假设你已经安装了Adobe Acrobat Reader软件,并且使用了默认的Microsoft Print to PDF打印机进行打印。如果你使用了其他打印机或者PDF阅读器,你需要相应地修改代码。

windows下c++静默打印pdf都有哪些方式

除了使用Adobe Acrobat Reader软件来实现打印PDF文件的静默操作外,还有其他一些方式可以实现,如下: 1. 使用Windows自带的命令行工具:使用命令行工具打印PDF文件,可以使用以下命令: ``` rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo /pt "<pdf文件路径>" "<打印机名称>" "<驱动名称>" "<端口名称>" ``` 其中,`<pdf文件路径>`是要打印的PDF文件路径,`<打印机名称>`、`<驱动名称>`和`<端口名称>`可以在打印机属性中找到。 2. 使用第三方库:可以使用一些第三方库来实现PDF的打印,例如Ghostscript、PDFium等。这些库提供了API接口,可以在C++程序中调用相应的函数实现打印操作。 需要注意的是,使用这些方式实现静默打印时,需要确保打印机已经正确安装并设置好默认打印机。同时,还需要确保程序有足够的权限进行打印操作。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

使用c++调用windows打印api进行打印的示例代码

该 API 提供了多种打印方式,包括文本打印、图形打印、Bitmap 打印等。 知识点二:使用 C++ 调用 Windows 打印 API 要使用 C++ 调用 Windows 打印 API,需要包含相应的头文件(如 `windows.h`),然后使用 `...
recommend-type

C++中int类型按字节打印输出的方法

在C++中,int类型的变量占用4个字节的内存空间,而在某些情况下,我们需要将int类型的变量按字节打印输出,这时候我们就需要使用指针来访问和操作内存中的数据。在本文中,我们将通过一个示例代码来介绍如何将int...
recommend-type

C++-ISO (2020).pdf

C++2020标准,I S O ( t h e I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n fo r S t a n d a r d i z a t i o n ) i s a w o r l d w i d e fe d e r a t i o n o f n a t i o n a l s t a n d a r d s b o d...
recommend-type

C++面试八股文深度总结

根据自己备战22届秋招(斩获华为、荣耀、联发科、海康威视等offer)总结的相关知识,其中包括C++基础知识、操作系统、计算机网络、数据库等知识。希望对读者有帮助,助其在找工作的路上少走弯路,收获自己心仪的...
recommend-type

在C++程序中开启和禁用Windows设备的无线网卡的方法

在C++程序中控制Windows设备的无线网卡,主要是通过Windows的API函数来实现的,这涉及到对设备驱动的管理和无线网络接口的操作。以下是一些关键知识点: 1. **SetupAPI**:这是Windows提供的一组API,用于设备安装...
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。