c语言print_r

时间: 2024-06-10 15:03:07 浏览: 147
`print_r()`是PHP中一个非常有用的函数,它用于打印变量的结构化表示,通常用于调试和查看复杂的数据类型,如数组、对象等。在C语言中,没有直接对应的`print_r`函数,因为C是低级语言,它的标准库更侧重于基本数据类型的输入输出,而不是复杂的变量结构打印。 然而,如果你在谈论的是类似的需求,C中可以使用`printf`或`fprintf`函数来格式化输出变量信息,或者使用`__PRETTY_FUNCTION__`来获取当前函数的名称,这对于了解调用上下文是有帮助的。但这些方法并不提供像`print_r`那样的详细结构展示。 如果你想在C++中找到类似功能,可以使用`std::cout`和相关的格式操纵符(如`<<`运算符)配合` typeid`来输出变量类型信息,或者使用第三方库如` cereal `或` boost::serialization `来进行序列化和反序列化操作。
相关问题

echo print printf print_r

在PHP中,有几种方法可以用来输出字符串,包括echo、print、printf和print_r。它们的区别如下[^1][^2]: 1. echo:echo是PHP中最常用的输出语句,可以一次输出多个值。它没有返回值,只是简单地将内容输出到浏览器。例如: ```php echo "Hello World!"; // 输出:Hello World! ``` 2. print:print是PHP中的一个函数,只能输出一个值。它的返回值为1,可以用于表达式中。例如: ```php print "Hello World!"; // 输出:Hello World! ``` 3. printf:printf是一个格式化输出函数,可以根据指定的格式输出字符串。它的语法类似于C语言中的printf函数。例如: ```php $name = "John"; $age = 25; printf("My name is %s and I am %d years old.", $name, $age); // 输出:My name is John and I am 25 years old. ``` 4. print_r:print_r是一个用于打印数组的函数,对于调试非常有用。它会以易于阅读的方式输出数组的内容,包括键和值。例如: ```php $array = array("apple", "banana", "orange"); print_r($array); // 输出: // Array // ( // [0] => apple // [1] => banana // [2] => orange // ) ```

c语言查看cpu温度代码_c语言获取cpu核心温度

获取CPU温度需要使用操作系统提供的API接口,而不是使用纯C语言编写的代码。下面给出两种常用的获取CPU温度的方法。 1. 使用Linux下的lm-sensors工具获取CPU温度 lm-sensors是Linux下的一个硬件监控工具,可以用来获取CPU温度等硬件信息。使用C语言调用lm-sensors的API接口可以获取CPU温度。下面是一个示例代码片段: ``` #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define MAX_LINE_LEN 1024 int main() { char cmd[MAX_LINE_LEN] = "sensors | grep 'Core 0' | awk '{print $3}'"; char buf[MAX_LINE_LEN]; FILE *fp; fp = popen(cmd, "r"); fgets(buf, MAX_LINE_LEN, fp); pclose(fp); int temp = atoi(buf); printf("CPU temperature: %d°C\n", temp); return 0; } ``` 这段代码通过执行命令`sensors | grep 'Core 0' | awk '{print $3}'`获取CPU Core 0的温度,然后将结果转换为整数输出。 2. 使用Windows下的WMI获取CPU温度 在Windows系统下,可以使用WMI(Windows Management Instrumentation)获取CPU温度。WMI是Windows提供的一组API接口,可以用来获取系统信息。下面是一个示例代码片段: ``` #include <stdio.h> #include <windows.h> #include <wbemidl.h> #pragma comment(lib, "wbemuuid.lib") int main() { HRESULT hr; IWbemLocator *pLoc = NULL; IWbemServices *pSvc = NULL; IEnumWbemClassObject *pEnum = NULL; BSTR bstrQuery = NULL; BSTR bstrWQL = NULL; ULONG uReturn = 0; VARIANT vtProp; CIMTYPE cimtype; CoInitialize(NULL); hr = CoCreateInstance(CLSID_WbemLocator, 0, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IWbemLocator, (LPVOID *)&pLoc); hr = pLoc->ConnectServer(_bstr_t(L"ROOT\\WMI"), NULL, NULL, 0, NULL, 0, 0, &pSvc); bstrWQL = SysAllocString(L"WQL"); bstrQuery = SysAllocString(L"SELECT * FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature"); hr = pSvc->ExecQuery(bstrWQL, bstrQuery, WBEM_FLAG_FORWARD_ONLY | WBEM_FLAG_RETURN_IMMEDIATELY, NULL, &pEnum); hr = pEnum->Next(WBEM_INFINITE, 1, &vtProp, &uReturn); if (uReturn) { printf("CPU temperature: %d°C\n", (vtProp.lVal - 2732) / 10); VariantClear(&vtProp); } pEnum->Release(); pSvc->Release(); pLoc->Release(); CoUninitialize(); return 0; } ``` 这段代码使用WMI接口查询MSAcpi_ThermalZoneTemperature类的数据,然后将结果转换为整数输出。需要注意的是,由于WMI获取的温度单位为0.1K,需要进行一定的计算才能转换为摄氏度。
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用C语言翻译如下代码:def LISR(l):     k=l[0]^l[1]^l[2]^l[3]^l[4]^l[5]^l[6]^l[7]     l[0]=l[1]     l[1]=l[2]     l[2]=l[3]     l[3]=l[4]     l[4]=l[5]     l[5]=l[6]     l[6]=l[7]     l[7]=k     return l; def strEncrypt(s1,s2,key):#每次传输8个字符,分成两组按位异或,密钥4个字符     result=''     for i in range(0,8):         temp=ord(s1[i])^ord(s2[i])^ord(key[i])         result+=chr(temp)         #print(result)     #print(result)     return result   def encode(plainText,keylist):     cipherText=''     for i in range(0,len(plainText)//16):         temp=plainText[i*16:(i+1)*16]#每16个字符划分成一组加密         #print(temp)         L=temp[:8]         #print(L)         R=temp[8:]         #print(R)         for currentKey in keylist:             temp2=R             R=strEncrypt(L,R,currentKey)             #print(R)             L=temp2         cipherText+=R+L       return cipherText       if __name__ == '__main__':     key=[]     a=input('请输入要加密的字符串,目前算法能处理的明文字符为16的整数倍')     keynum=input('请输入加密循环次数')     temp=[1,0,1,1,0,1,0,1]     #print(''.join('%s' %id for id in temp))     for i in range(0,int(keynum)):         temp=LISR(temp)         print('第'+str(i)+'组加密时使用的密钥(4个字符)',''.join('%s' %id for id in temp))         key.append("".join('%s' %id for id in temp))     print('要加密的明文为:',a)     #print(key)     a=encode(a,key)     print('密文:',a)     #####解密     key.reverse()     a=encode(a,key)     print('解密后的明文:',a)

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