sscanf获取不到字符串

时间: 2023-10-14 10:04:38 浏览: 53
您好,CSDN开发的C知道在此为您解答问题。关于您提到的sscanf无法获取字符串的问题,可能有以下几个原因: 1. 格式字符串不正确:请确保您提供给sscanf的格式字符串与目标字符串的格式匹配。例如,如果您想要获取一个字符串,格式字符串应该为"%s"。 2. 目标字符串缓冲区大小不足:如果目标字符串的大小超过了您提供给sscanf的缓冲区大小,可能会导致截断或无法获取完整的字符串。请确保提供给sscanf的缓冲区足够大。 3. 输入数据格式错误:如果输入数据与您提供的格式字符串不匹配,也可能导致无法获取字符串。请确保输入数据与格式字符串相匹配。 以下是一个示例,展示了如何使用sscanf来获取一个字符串: ```c #include <stdio.h> int main() { char str[20]; char input[] = "Hello, World!"; sscanf(input, "%s", str); printf("String: %s\n", str); return 0; } ``` 在上述示例中,我们使用sscanf从字符串"Hello, World!"中获取一个字符串,并将其存储在名为str的字符数组中。最后,我们使用printf打印出获取到的字符串。 希望以上信息能够帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
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sscanf 用正则表达式截取字符串

sscanf 函数可以使用格式化字符串来解析字符串,但它不支持正则表达式。如果要使用正则表达式来截取字符串,可以考虑使用正则表达式库,比如 PCRE 或 Boost.Regex。 以下是使用 Boost.Regex 库来截取字符串的示例代码: ```cpp #include <boost/regex.hpp> #include <string> #include <iostream> int main() { std::string input = "Hello, world! This is a test."; boost::regex expr("\\w+"); // 正则表达式:匹配一个或多个单词字符 boost::sregex_iterator it(input.begin(), input.end(), expr); boost::sregex_iterator end; while (it != end) { std::cout << it->str() << std::endl; ++it; } return 0; } ``` 输出结果为: ``` Hello world This is a test ``` 这里使用了 boost::regex 类来表示正则表达式,用它的构造函数来初始化一个正则表达式对象。然后使用 boost::sregex_iterator 类来迭代匹配结果,它的三个参数分别是输入字符串的起始位置、结束位置和正则表达式对象。在迭代过程中,可以通过 ->str() 方法获取匹配到的字符串。

stm32字符串转整形接收程序

### 回答1: 要实现STM32字符串转整数的接收程序,可以使用库函数`strtol`。下面是一个实现的示例代码: ```c #include "stm32f4xx.h" #include <stdlib.h> #define BUFFER_SIZE 10 char buffer[BUFFER_SIZE]; int number; void USART1_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { static int byte_count = 0; char data = USART_ReceiveData(USART1); // 当接收到的字符是数字或者正负号时,将其保存到缓冲区中 if ((data >= '0' && data <= '9') || data == '+' || data == '-') { buffer[byte_count++] = data; // 如果接收到的字符个数达到缓冲区的大小,即表示接收到一个完整的字符串 if (byte_count >= BUFFER_SIZE) { // 将缓冲区的字符串转换为整数并保存到number变量中 number = strtol(buffer, NULL, 10); byte_count = 0; } } } } int main(void) { // 初始化USART1和GPIO等相关的操作... // 使能USART1接收中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 进入主循环 while (1) { // 其他的操作... } } ``` 在上述代码中,我们首先定义了一个缓冲区`buffer`和一个整数变量`number`来保存字符串转换后的整数。然后,在USART1接收中断处理程序`USART1_IRQHandler`中,我们每当接收到一个字符时,判断该字符是否为数字或者正负号。如果是,则将其存储到缓冲区中。当缓冲区中接收到的字符个数达到预设的大小时(例如10个字符),我们通过调用`strtol`函数将缓冲区的字符串转换为整数,并将结果保存到`number`变量中。 在`main`函数中,我们将使能USART1的接收中断使能位,并进入主循环执行其他操作。这样,在接收到符合条件的字符串后,中断处理程序会自动将其转换为整数并保存到`number`变量中,其他代码可以读取并使用该整数。 ### 回答2: 要实现STM32字符串转整型的接收程序,可以按照以下步骤进行操作: 1. 首先,定义一个字符串变量来接收串口发送过来的字符串数据。可以使用数组来定义这个字符串变量,例如: ```c char receivedData[20]; // 假设接收的字符串长度不超过20 ``` 2. 接着,使用串口的接收函数(例如`HAL_UART_Receive()`)将接收到的字符存储到定义的字符串变量中,直到接收到结束符为止。例如: ```c HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t *)receivedData, sizeof(receivedData)-1, HAL_MAX_DELAY); receivedData[sizeof(receivedData)-1] = '\0'; // 添加结束符 ``` 3. 然后,使用标准库函数`atoi()`将接收到的字符串转换成整型。例如: ```c int number = atoi(receivedData); ``` 4. 最后,可以将整型数据发送回给发送端或进行其他处理。例如: ```c sprintf(receivedData, "%d", number); // 将整型数据转换为字符串 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)receivedData, strlen(receivedData), HAL_MAX_DELAY); // 发送整型数据给发送端 ``` 在以上步骤中,需要根据实际情况调整字符串的长度和串口的配置。另外,需要确保发送端发送的字符串能够被正确解析为整型数据,在发送时可以使用`sprintf()`函数将整型数据转换为字符串。 ### 回答3: 要将字符串转换为整型,我们可以使用C语言的标准库函数atoi()或者sscanf()。 首先,我们需要将接收到的字符串存储在一个字符数组中。我们可以使用UART串口接收数据,并将数据存储在一个缓冲区中。 接收程序的伪代码如下: ``` #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char buffer[20]; int number; printf("请输入一个整数字符串:"); fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin); // 从用户输入获取字符串 buffer[strlen(buffer) - 1] = '\0'; // 去除末尾的换行符 number = atoi(buffer); // 使用atoi函数将字符串转换为整型 printf("转换后的整数为:%d\n", number); return 0; } ``` 另一种方法是使用sscanf()函数,可以根据指定的格式从字符串中提取整型数据。 ``` #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char buffer[20]; int number; printf("请输入一个整数字符串:"); fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin); buffer[strlen(buffer) - 1] = '\0'; sscanf(buffer, "%d", &number); // 使用sscanf函数将字符串转换为整型 printf("转换后的整数为:%d\n", number); return 0; } ``` 以上是在C语言中进行字符串到整型的转换的两种常用方法。在使用这些方法时需要注意,字符串必须符合整型的格式要求,否则可能会得到错误的结果。

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