//文件复制函数 long fcopy(FILE *fSource, long offsetSource, long len, FILE *fTarget, long offsetTarget){ int bufferLen = 1024*4; char *buffer = (char*)malloc(bufferLen); int readCount; long nBytes = 0; int n = 0; int i; //将源文件和目标文件的文件指针定位到指定位置 fseek(fSource, offsetSource, SEEK_SET); fseek(fTarget, offsetTarget, SEEK_SET); if(len<0){ //复制所有内容 while( (readCount=fread(buffer, 1, bufferLen, fSource)) > 0 ){ nBytes += readCount; fwrite(buffer, readCount, 1, fTarget); } }else{ //复制len个字节的内容 n = (int)ceil((double)((double)len/bufferLen)); for(i=1; i<=n; i++){ if(len-nBytes<bufferLen){ bufferLen = len-nBytes; } readCount=fread(buffer, 1, bufferLen, fSource); fwrite(buffer, readCount, 1, fTarget); nBytes += readCount; } } fflush(fTarget);//刷新缓冲区 free(buffer);//释放内存 return nBytes; } //插入保存 int finsert(FILE *fp, long offset, void *buffer, int len){ long fileSize = getFileSize(fp); FILE *fpTemp; if(offset>fileSize || offset<0 || len<0){ return -1; } if(offset == fileSize){//在文件末尾插入 fseek(fp, offset, SEEK_SET); if(!fwrite(buffer, len, 1, fp)){ return -1; } } if(offset < fileSize){//从开头或者中间位置插入 fpTemp = fopen("temp.data","wb+"); fcopy(fp, 0, offset, fpTemp, 0); fwrite(buffer, len, 1, fpTemp); fcopy(fp, offset, -1, fpTemp, offset+len); freopen(FILENAME, "wb+", fp ); fcopy(fpTemp, 0, -1, fp, 0); fclose(fpTemp); remove("temp.data"); } return 0; }可以解释一下这段代码吗

时间: 2024-01-24 20:01:59 浏览: 131
这段代码主要是实现文件复制和插入的功能。具体来说,其中的`fcopy`函数实现了将一个文件的一部分内容复制到另一个文件中的功能。其中,参数 `fSource` 和 `fTarget` 分别表示源文件和目标文件的文件指针,`offsetSource` 和 `offsetTarget` 分别表示源文件和目标文件的偏移量,`len` 表示需要复制的字节数。如果 `len` 小于 0,则表示复制整个文件。 在实现复制功能时,首先将源文件和目标文件的文件指针定位到指定位置。然后根据需要复制的字节数,循环从源文件读取数据并将其写入目标文件中,直到读取完所有数据。在循环中,使用 `buffer` 存储每次读取的数据,`bufferLen` 表示缓冲区的大小,`readCount` 表示每次读取的字节数,`nBytes` 表示已经复制的字节数。最后,使用 `fflush` 函数刷新目标文件的缓冲区,使用 `free` 函数释放 `buffer` 的内存,返回已经复制的字节数。 在实现插入功能时,首先获取文件的大小。然后判断插入的偏移量和插入的字节数是否合法,如果不合法则返回-1。如果插入的偏移量等于文件的大小,则证明是在文件末尾插入,直接将数据写入文件即可。如果插入的偏移量小于文件的大小,则需要将插入点前面的数据复制到一个临时文件中,然后在临时文件中插入需要插入的数据,最后再将插入点后面的数据复制到临时文件中,最后将临时文件中的数据复制回原始文件。在复制数据的过程中,使用 `fcopy` 函数实现。
相关问题

为UTL_FILE.FCOPY接口设计测试用例

当设计测试用例时,我们需要考虑以下方面: 1. 正常输入情况:测试UTL_FILE.FCOPY接口的正常使用情况,包括正确的源文件路径、目标文件路径以及文件操作模式。 2. 异常输入情况:测试UTL_FILE.FCOPY接口在接收到异常输入时的处理能力,例如传入空路径、非法路径、无权限访问的路径等。 3. 边界情况:测试UTL_FILE.FCOPY接口在处理边界值时的准确性,例如超长路径、空文件等极端情况。 4. 错误处理:测试UTL_FILE.FCOPY接口在遇到错误时的异常处理能力,例如源文件不存在、目标文件已存在等情况。 以下是一个针对UTL_FILE.FCOPY接口设计的示例测试用例: 测试用例 1: 输入:源文件路径为 "/path/to/source_file.txt",目标文件路径为 "/path/to/destination_file.txt",文件操作模式为 "W"。 预期输出:成功将源文件内容复制到目标文件中,并返回成功状态。 测试用例 2: 输入:源文件路径为空字符串,目标文件路径为 "/path/to/destination_file.txt",文件操作模式为 "W"。 预期输出:返回错误状态,提示源文件路径为空。 测试用例 3: 输入:源文件路径为 "/path/to/source_file.txt",标文件路径为空字符串,文件操作模式为 "W"。 预期输出:返回错误状态,提示目标文件路径为空。 测试用例 4: 输入:源文件路径为 "/path/to/nonexistent_file.txt",目标文件路径为 "/path/to/destination_file.txt",文件操作模式为 "W"。 预期输出:返回错误状态,提示源文件不存在。 测试用例 5: 输入:源文件路径为 "/path/to/source_file.txt",目标文件路径为 "/path/to/existing_file.txt",文件操作模式为 "W"。 预期输出:返回错误状态,提示目标文件已存在。 这些测试用例可以覆盖UTL_FILE.FCOPY接口的不同情况,确保其能够正确处理各种输入和异常情况。根据实际需求,可以进一步扩展和细化测试用例。

C语言fcopy如何使用

C语言中的`fcpy`函数用于将一个文件复制到另一个文件中。该函数的原型如下: ```c int fcopy(const char *src_filename, const char *dest_filename); ``` 函数参数`src_filename`表示源文件的文件名,`dest_filename`表示目标文件的文件名。 下面是一个简单的使用示例: ```c #include <stdio.h> int fcopy(const char *src_filename, const char *dest_filename) { FILE *src_file, *dest_file; char ch; // 打开源文件 src_file = fopen(src_filename, "rb"); if (src_file == NULL) { return -1; } // 打开目标文件 dest_file = fopen(dest_filename, "wb"); if (dest_file == NULL) { fclose(src_file); return -1; } // 逐个字符复制 while ((ch = fgetc(src_file)) != EOF) { fputc(ch, dest_file); } // 关闭文件 fclose(src_file); fclose(dest_file); return 0; } int main() { int ret = fcopy("source.txt", "destination.txt"); if (ret == 0) { printf("文件复制成功\n"); } else { printf("文件复制失败\n"); } return 0; } ``` 在上面的示例中,我们首先定义了一个`fcopy`函数,该函数接受两个参数:源文件名和目标文件名。函数中使用`fopen`函数打开源文件和目标文件,然后将源文件中的每个字符逐个读取并写入到目标文件中。最后,关闭文件并返回复制结果。 在`main`函数中,我们调用`fcopy`函数将`source.txt`文件复制到`destination.txt`文件中,并根据返回值判断复制是否成功。
阅读全文

相关推荐

最新推荐

recommend-type

基于STM32单片机的激光雕刻机控制系统设计-含详细步骤和代码

内容概要:本文详细介绍了基于STM32单片机的激光雕刻机控制系统的设计。系统包括硬件设计、软件设计和机械结构设计,主要功能有可调节激光功率大小、改变雕刻速率、手动定位、精确雕刻及切割。硬件部分包括STM32最小系统、步进电机驱动模块、激光发生器控制电路、人机交互电路和串口通信电路。软件部分涉及STM32CubeMX配置、G代码解析、步进电机控制、激光功率调节和手动定位功能的实现。 适合人群:对嵌入式系统和激光雕刻机感兴趣的工程师和技术人员。 使用场景及目标:① 适用于需要高精度激光雕刻的应用场合;② 为开发类似的激光雕刻控制系统提供设计参考。 阅读建议:本文提供了详细的硬件和软件设计方案,读者应结合实际应用场景进行理解,重点关注电路设计和代码实现。
recommend-type

白色简洁风格的前端网站模板下载.zip

白色简洁风格的前端网站模板下载.zip
recommend-type

HarmonyException如何解决.md

HarmonyException如何解决.md
recommend-type

sdfsdfdsfsdfs222

sdfsdfdsfsdfs222
recommend-type

(177373454)html+css+js学习代码.zip

html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+js学习代码 html+css+js学习代码html+css+js学习代码html+css+j
recommend-type

WildFly 8.x中Apache Camel结合REST和Swagger的演示

资源摘要信息:"CamelEE7RestSwagger:Camel on EE 7 with REST and Swagger Demo" 在深入分析这个资源之前,我们需要先了解几个关键的技术组件,它们是Apache Camel、WildFly、Java DSL、REST服务和Swagger。下面是这些知识点的详细解析: 1. Apache Camel框架: Apache Camel是一个开源的集成框架,它允许开发者采用企业集成模式(Enterprise Integration Patterns,EIP)来实现不同的系统、应用程序和语言之间的无缝集成。Camel基于路由和转换机制,提供了各种组件以支持不同类型的传输和协议,包括HTTP、JMS、TCP/IP等。 2. WildFly应用服务器: WildFly(以前称为JBoss AS)是一款开源的Java应用服务器,由Red Hat开发。它支持最新的Java EE(企业版Java)规范,是Java企业应用开发中的关键组件之一。WildFly提供了一个全面的Java EE平台,用于部署和管理企业级应用程序。 3. Java DSL(领域特定语言): Java DSL是一种专门针对特定领域设计的语言,它是用Java编写的小型语言,可以在Camel中用来定义路由规则。DSL可以提供更简单、更直观的语法来表达复杂的集成逻辑,它使开发者能够以一种更接近业务逻辑的方式来编写集成代码。 4. REST服务: REST(Representational State Transfer)是一种软件架构风格,用于网络上客户端和服务器之间的通信。在RESTful架构中,网络上的每个资源都被唯一标识,并且可以使用标准的HTTP方法(如GET、POST、PUT、DELETE等)进行操作。RESTful服务因其轻量级、易于理解和使用的特性,已经成为Web服务设计的主流风格。 5. Swagger: Swagger是一个开源的框架,它提供了一种标准的方式来设计、构建、记录和使用RESTful Web服务。Swagger允许开发者描述API的结构,这样就可以自动生成文档、客户端库和服务器存根。通过Swagger,可以清晰地了解API提供的功能和如何使用这些API,从而提高API的可用性和开发效率。 结合以上知识点,CamelEE7RestSwagger这个资源演示了如何在WildFly应用服务器上使用Apache Camel创建RESTful服务,并通过Swagger来记录和展示API信息。整个过程涉及以下几个技术步骤: - 首先,需要在WildFly上设置和配置Camel环境,确保Camel能够运行并且可以作为路由引擎来使用。 - 其次,通过Java DSL编写Camel路由,定义如何处理来自客户端的HTTP请求,并根据请求的不同执行相应的业务逻辑。 - 接下来,使用Swagger来记录和描述创建的REST API。这包括定义API的路径、支持的操作、请求参数和响应格式等。 - 最后,通过Swagger提供的工具生成API文档和客户端代码,以及服务器端的存根代码,从而使得开发者可以更加便捷地理解和使用这些RESTful服务。 这个资源的实践演示对于想要学习如何在Java EE平台上使用Camel集成框架,并且希望提供和记录REST服务的开发者来说是非常有价值的。通过这种方式,开发者可以更加快速和简单地创建和管理Web服务,同时也增强了API的可访问性和可维护性。
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

【声子晶体模拟全能指南】:20年经验技术大佬带你从入门到精通

![【声子晶体模拟全能指南】:20年经验技术大佬带你从入门到精通](https://docs.lammps.org/_images/lammps-gui-main.png) # 摘要 声子晶体作为一种具有周期性结构的材料,在声学隐身、微波和红外领域具有广泛的应用潜力。本文从基础理论出发,深入探讨了声子晶体的概念、物理模型和声子带结构的理论解析,同时介绍了声子晶体的数值模拟方法,包括有限元方法(FEM)、离散元方法(DEM)和分子动力学(MD)。本文还提供了一套完整的声子晶体模拟实践指南,涵盖了模拟前的准备工作、详细的模拟步骤以及结果验证和案例分析。此外,文章探讨了声子晶体模拟的高级技巧和拓展
recommend-type

2024-07-27怎么用python转换成农历日期

在Python中,可以使用`lunarcalendar`库来将公历日期转换为农历日期。首先,你需要安装这个库,可以通过pip命令进行安装: ```bash pip install lunarcalendar ``` 安装完成后,你可以使用以下代码将公历日期转换为农历日期: ```python from lunarcalendar import Converter, Solar, Lunar, DateNotExist # 创建一个公历日期对象 solar_date = Solar(2024, 7, 27) # 将公历日期转换为农历日期 try: lunar_date = Co
recommend-type

FDFS客户端Python库1.2.6版本发布

资源摘要信息:"FastDFS是一个开源的轻量级分布式文件系统,它对文件进行管理,功能包括文件存储、文件同步、文件访问等,适用于大规模文件存储和高并发访问场景。FastDFS为互联网应用量身定制,充分考虑了冗余备份、负载均衡、线性扩容等机制,保证系统的高可用性和扩展性。 FastDFS 架构包含两个主要的角色:Tracker Server 和 Storage Server。Tracker Server 作用是负载均衡和调度,它接受客户端的请求,为客户端提供文件访问的路径。Storage Server 作用是文件存储,一个 Storage Server 中可以有多个存储路径,文件可以存储在不同的路径上。FastDFS 通过 Tracker Server 和 Storage Server 的配合,可以完成文件上传、下载、删除等操作。 Python 客户端库 fdfs-client-py 是为了解决 FastDFS 文件系统在 Python 环境下的使用。fdfs-client-py 使用了 Thrift 协议,提供了文件上传、下载、删除、查询等接口,使得开发者可以更容易地利用 FastDFS 文件系统进行开发。fdfs-client-py 通常作为 Python 应用程序的一个依赖包进行安装。 针对提供的压缩包文件名 fdfs-client-py-master,这很可能是一个开源项目库的名称。根据文件名和标签“fdfs”,我们可以推测该压缩包包含的是 FastDFS 的 Python 客户端库的源代码文件。这些文件可以用于构建、修改以及扩展 fdfs-client-py 功能以满足特定需求。 由于“标题”和“描述”均与“fdfs-client-py-master1.2.6.zip”有关,没有提供其它具体的信息,因此无法从标题和描述中提取更多的知识点。而压缩包文件名称列表中只有一个文件“fdfs-client-py-master”,这表明我们目前讨论的资源摘要信息是基于对 FastDFS 的 Python 客户端库的一般性了解,而非基于具体文件内容的分析。 根据标签“fdfs”,我们可以深入探讨 FastDFS 相关的概念和技术细节,例如: - FastDFS 的分布式架构设计 - 文件上传下载机制 - 文件同步机制 - 元数据管理 - Tracker Server 的工作原理 - Storage Server 的工作原理 - 容错和数据恢复机制 - 系统的扩展性和弹性伸缩 在实际使用中,开发者可以通过 fdfs-client-py 库来与 FastDFS 文件系统进行交互,利用其提供的 API 接口实现文件的存储、管理等功能,从而开发出高效、可靠的文件处理应用。开发者可以根据项目的实际需求,选择合适的 FastDFS 版本,并根据官方文档进行安装、配置及优化,确保系统稳定运行。 总的来说,fdfs-client-py 是 FastDFS 文件系统与 Python 应用之间的一座桥梁,它使得开发者能够更加方便地将 FastDFS 集成到基于 Python 开发的应用中,发挥出 FastDFS 在文件管理方面的优势。"