用c语言写hello world

时间: 2023-09-20 20:05:58 浏览: 269
### 回答1: 下面是用 C 语言写的 "Hello World" 程序: ``` #include <stdio.h> int main() { printf("Hello, World!"); return 0; } ``` 编译并运行这段代码,就能在终端/控制台上看到输出:"Hello, World!"。 ### 回答2: 使用C语言编写一个简单的"Hello, World!"程序十分简单。只需要几行代码即可实现输出。 首先,我们需要在C语言的头文件中引入stdio.h,这个头文件包含了一些有关输入和输出的函数。然后,在main函数中,我们使用printf函数来输出我们想要的文本。 下面是示例代码: ``` #include <stdio.h> int main() { printf("Hello, World!\n"); return 0; } ``` 在代码中,`#include <stdio.h>`部分是引入头文件的语句,它使得我们可以在程序中使用printf函数。 接下来,`int main() {...}`部分是主函数,它是C程序的入口点。 在主函数中,我们使用printf函数来输出文本"Hello, World!"。注意,我们在字符串的末尾使用了`\n`,这是一个转义字符,表示换行。 最后,我们使用`return 0;`来表示程序正常结束。 将以上代码保存为一个名为`hello_world.c`的文件。使用C语言的编译器(比如gcc)对此文件进行编译,生成可执行文件。然后运行该可执行文件,即可在命令行中看到输出的"Hello, World!"。 就是这样,用C语言编写并输出"Hello, World!"非常简单。这个经典的例子通常用于验证编译器和开发环境是否正常工作。 ### 回答3: 在C语言中,我们可以使用`printf()`函数来输出"Hello World"。首先,我们需要在程序的开头添加头文件`stdio.h`,它包含了输入输出的函数。 ```c #include <stdio.h> int main() { printf("Hello World\n"); return 0; } ``` 上述代码中,`int main()`是程序的入口点。我们在`main()`函数中使用`printf("Hello World\n");`来输出"Hello World"。`printf()`函数用于打印字符序列到标准输出设备(屏幕)上。`\n`表示换行符,使得输出结束后,下一行从新的一行开始。 最后一行`return 0;`用于指示程序成功结束,并将0返回给操作系统作为程序的返回值。 要执行以上C代码,我们需要将其保存为以`.c`为扩展名的文件(例如`helloworld.c`),然后使用合适的编译器进行编译和运行。假设我们使用`gcc`编译器,可以在终端中执行以下命令: ``` gcc helloworld.c -o helloworld ./helloworld ``` 这将生成一个可执行文件`helloworld`并在终端中运行它,输出"Hello World"。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

智慧物流医药物流落地解决方案qytp.pptx

智慧物流医药物流落地解决方案qytp.pptx
recommend-type

JAVA物业管理系统设计与实现.zip

JAVA物业管理系统设计与实现
recommend-type

基于java的聊天系统的设计于实现.zip

基于java的聊天系统的设计于实现
recommend-type

Vue数字孪生可视化建模系统源码.zip

vueVue数字孪生可视化建模系统源码.zip vueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zip
recommend-type

基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip

基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
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

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

解释minorization-maximization (MM) algorithm,并给出matlab代码编写的例子

Minorization-maximization (MM) algorithm是一种常用的优化算法,用于求解非凸问题或含有约束的优化问题。该算法的基本思想是通过构造一个凸下界函数来逼近原问题,然后通过求解凸下界函数的最优解来逼近原问题的最优解。具体步骤如下: 1. 初始化参数 $\theta_0$,设 $k=0$; 2. 构造一个凸下界函数 $Q(\theta|\theta_k)$,使其满足 $Q(\theta_k|\theta_k)=f(\theta_k)$; 3. 求解 $Q(\theta|\theta_k)$ 的最优值 $\theta_{k+1}=\arg\min_\theta Q(
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。