stdin、stdout和stderr

时间: 2023-12-17 17:03:32 浏览: 83
在C语言中,`stdin`、`stdout`和`stderr`是三个标准的I/O流。它们分别代表标准输入、标准输出和标准错误输出。 `stdin`是标准输入流,通常用于从用户或文件中读取输入。例如,使用`scanf`函数从标准输入中读取用户输入的数据。 `stdout`是标准输出流,通常用于向屏幕或文件中输出结果。例如,使用`printf`函数向标准输出流中输出字符串或数字。 `stderr`是标准错误输出流,通常用于向屏幕或文件中输出程序错误和警告信息。例如,使用`fprintf`函数向标准错误输出流中输出错误信息。 在程序中,可以使用`stdin`、`stdout`和`stderr`来进行输入输出的操作。这些标准流在大多数操作系统中都是默认开启的,因此无需显式地打开或关闭它们。
相关问题

stdin stdout stderr

stdin、stdout和stderr是计算机中的三个标准输入输出流。它们分别代表标准输入、标准输出和标准错误输出。在命令行中,stdin通常是键盘输入,stdout通常是屏幕输出,而stderr通常是错误信息输出到屏幕。这些流在编程中非常重要,因为它们可以帮助程序员调试和诊断程序中的错误。

c语言stdin,stdout和stderr

### 回答1: 在C语言中,`stdin`、`stdout`和`stderr`是三个标准的I/O流。它们分别代表标准输入、标准输出和标准错误输出。 `stdin`是标准输入流,通常用于从用户或文件中读取输入。例如,使用`scanf`函数从标准输入中读取用户输入的数据。 `stdout`是标准输出流,通常用于向屏幕或文件中输出结果。例如,使用`printf`函数向标准输出流中输出字符串或数字。 `stderr`是标准错误输出流,通常用于向屏幕或文件中输出程序错误和警告信息。例如,使用`fprintf`函数向标准错误输出流中输出错误信息。 在程序中,可以使用`stdin`、`stdout`和`stderr`来进行输入输出的操作。这些标准流在大多数操作系统中都是默认开启的,因此无需显式地打开或关闭它们。 ### 回答2: C语言的标准库包含三个预定义的文件指针:stdin、stdout和stderr。它们都是指向FILE结构体的指针。这三个文件指针分别表示输入流、输出流和错误流。 stdin:是标准输入流,通常关联键盘输入,它接受用户的输入数据,并传递给程序进行处理。当需要从stdin中读入数据时,可以使用常用的输入函数scanf()和getchar()等。 stdout:是标准输出流,通常关联屏幕输出,它把程序的输出结果送到显示器上。当需要向stdout中输出数据时,可以使用常用的输出函数printf()和putchar()等。 stderr:是标准错误流,通常关联屏幕输出,它用于向用户显示程序执行过程中出现的错误和警告信息。当程序出现错误时,可以通过把错误发送到stderr,让用户能够更好地理解问题。 C语言中,这三个文件指针都是预定义的,因此无需自己打开或关闭它们。在程序开始执行时,它们已经被定义为指向标准输入、标准输出和标准错误流。但是,我们还可以通过重定向的方式来改变它们的默认行为。通过使用重定向操作符(例如“<”和“>”),我们可以重定向为其他文件,这样我们就可以从文件中读取输入,把输出重定向到文件,记录错误信息等等。 总之,在C语言中使用这三个标准流非常方便和实用。无论是基本的输入输出还是处理错误,它们都是必不可少的。可以通过它们来进行交互式输入输出,记录用户输入,以及发现和解决程序中的问题。 ### 回答3: C语言的stdin、stdout和stderr是三个标准的输入输出流。在C语言中,这三个流都有其独特的用途和属性。 首先,stdin是标准输入流。简单来说,它是向程序输入数据的流。当程序使用scanf等函数从stdin读取数据时,就是从标准输入流中读取数据。标准输入流通常被绑定到键盘上,也就是说,当程序从stdin读取数据时,需要用户输入数据才能进行下一步操作。 其次,stdout是标准输出流。在程序中使用printf等函数输出数据时,是将数据输出到stdout流中。标准输出流通常被绑定到显示器上,也就是说,当程序将数据输出到stdout时,数据将在显示器上呈现出来。 最后,stderr是标准错误流。当程序运行出错时,通常会将错误信息输出到stderr流中。与stdout不同的是,stderr流不会被重定向到文件或其他设备上,而是始终输出到屏幕上,这样可以确保用户能够看到错误信息并尽快进行修复。 总之,C语言的stdin、stdout和stderr是非常重要的输入输出流,它们为程序的输入输出提供了标准的接口和便捷的操作方式,并在调试程序或排除错误时提供了有用的信息。因此,程序员应当深入了解它们的特性和用法,以便高效地进行开发和调试工作。
阅读全文

相关推荐

import paramiko import pytest import psutil from common.abs_common import log @pytest.fixture(scope="module") def ssh_client(): print('-----ssh远程连接-------') ssh = paramiko.SSHClient() ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) ssh.connect('10.67.6.56', username='root', password='1') yield ssh ssh.close() print("获取PCIe设备的bus number,带宽和速度") def test_network_interface(ssh_client): stdin, stdout, stderr = ssh_client.exec_command("lspci|grep -i 'non' | cut -f1 -d ' '") interface = stdout.read().decode() stdin, stdout, stderr = ssh_client.exec_command(f"lspci -s {interface} -vvv |grep -i Lnkcap | cut -f2 -d ','") widthcap = stdout.read().decode().strip() outputwidthcap = stdout.read().decode("utf-8") stdin, stdout, stderr = ssh_client.exec_command(f"lspci -s {interface} -vvv |grep -i Lnksta | cut -f2 -d ','") widthsta = stdout.read().decode().strip() outputwidthsta = stdout.read().decode("utf-8") stdin, stdout, stderr = ssh_client.exec_command(f"lspci -s {interface} -vvv |grep -i Lnkcap | cut -f3 -d ','") speedcap = stdout.read().decode().strip() outputspeedcap = stdout.read().decode("utf-8") stdin, stdout, stderr = ssh_client.exec_command(f"lspci -s {interface} -vvv |grep -i Lnksta | cut -f3 -d ','") speedsta = stdout.read().decode().strip() outputspeedsta = stdout.read().decode("utf-8") print("比较lspci中PCIe设备的带宽和速度Lnkcap和Lnksta") assert widthcap == widthsta assert speedcap == speedsta print(outputwidthcap,outputwidthsta,outputspeedcap,outputspeedsta) if __name__ == '__main__': pytest.main(['-o log_cli=True --html=./test_get_nic_width.html -s'])

最新推荐

recommend-type

MongoDB分片集群搭建教程:副本集创建与数据分片

内容概要:本文提供了详细的MongoDB分片集群的搭建指导,涵盖了从环境准备、配置文件编写、副本集的建立、主节点的选择、配置服务器和数据分片服务器的配置到最后的路由节点的搭建与操作整个流程,以及对数据库的哈希与范围两种分片策略的应用介绍和具体命令执行。 适合人群:熟悉NoSQL数据库概念并对MongoDB有一定了解的技术人员,尤其是在大型数据管理和分布式数据库架构设计中有需求的开发者。 使用场景及目标:帮助技术人员掌握构建高效能、高可用性的MongoDB分片集群的方法,适用于处理大规模、实时性强的数据存储与读取场景。 其他说明:文中通过实例演示了每个步骤的具体操作方法,便于跟随文档实操,同时也介绍了可能遇到的问题及其解决方案,如在没有正确配置的情况下试图写入数据时出现错误等情况的处理。
recommend-type

CPPC++_嵌入式硬件的物联网解决方案blinker库与Arduino ESP8266 ESP32一起工作.zip

CPPC++_嵌入式硬件的物联网解决方案blinker库与Arduino ESP8266 ESP32一起工作
recommend-type

CPPC++_逆向调用QQ Mojo IPC与WeChat XPlugin.zip

CPPC++_逆向调用QQ Mojo IPC与WeChat XPlugin
recommend-type

前端协作项目:发布猜图游戏功能与待修复事项

资源摘要信息:"People-peephole-frontend是一个面向前端开发者的仓库,包含了一个由Rails和IOS团队在2015年夏季亚特兰大Iron Yard协作完成的项目。该仓库中的项目是一个具有特定功能的应用,允许用户通过iPhone或Web应用发布图像,并通过多项选择的方式让用户猜测图像是什么。该项目提供了一个互动性的平台,使用户能够通过猜测来获取分数,正确答案将提供积分,并防止用户对同一帖子重复提交答案。 当前项目存在一些待修复的错误,主要包括: 1. 答案提交功能存在问题,所有答案提交操作均返回布尔值true,表明可能存在逻辑错误或前端与后端的数据交互问题。 2. 猜测功能无法正常工作,这可能涉及到游戏逻辑、数据处理或是用户界面的交互问题。 3. 需要添加计分板功能,以展示用户的得分情况,增强游戏的激励机制。 4. 删除帖子功能存在损坏,需要修复以保证应用的正常运行。 5. 项目的样式过时,需要更新以反映跨所有平台的流程,提高用户体验。 技术栈和依赖项方面,该项目需要Node.js环境和npm包管理器进行依赖安装,因为项目中使用了大量Node软件包。此外,Bower也是一个重要的依赖项,需要通过bower install命令安装。Font-Awesome和Materialize是该项目用到的前端资源,它们提供了图标和界面组件,增强了项目的视觉效果和用户交互体验。 由于本仓库的主要内容是前端项目,因此JavaScript知识在其中扮演着重要角色。开发者需要掌握JavaScript的基础知识,以及可能涉及到的任何相关库或框架,比如用于开发Web应用的AngularJS、React.js或Vue.js。同时,对于iOS开发,可能还会涉及到Swift或Objective-C等编程语言,以及相应的开发工具Xcode。对于Rails,开发者则需要熟悉Ruby编程语言以及Rails框架的相关知识。 开发流程中可能会使用的其他工具包括: - Git:用于版本控制和代码管理。 - HTML/CSS:用于构建网页结构和样式。 - Webpack或Gulp:用于项目构建和优化流程。 - Babel:用于JavaScript代码的兼容性处理。 - Linting工具:如ESLint,用于代码质量检查和维护代码风格一致性。 总结来看,People-peephole-frontend项目不仅涉及到了跨平台协作的经验分享,还提供了前端开发的学习和实践机会,尤其在交互设计、前端工程化、依赖管理及样式设计等方面。开发者可以通过参与该项目的修复和完善工作,提高自身技能并积累宝贵的项目经验。"
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

【高斯信道信号编码优化】:4大方法优化Chirp信号编码过程

![高斯信道下的chirp信号解调](https://img-blog.csdnimg.cn/d37646d14e4e4b51b01e617b59167c74.png) # 1. 高斯信道与Chirp信号编码基础 ## 简介 在现代通信领域,信息的传递无处不在,而保障信息传递的清晰与高效是通信技术的核心挑战之一。高斯信道作为通信系统中最常见和基础的模型,为我们理解和优化信号传输提供了重要的理论支持。Chirp信号,以其独特的频谱扩展特性,在无线通信、雷达和声纳系统中发挥着越来越重要的作用。本章将介绍高斯信道的特性以及Chirp信号的基础知识,为读者搭建起后续章节深入探讨优化方法的理论基础。
recommend-type

对给定图,实现图的深度优先遍历和广度优先遍历。以邻接表或邻接矩阵为存储结构,实现连通无向图的深度优先和广度优先遍历。以用户指定的结点为起点,分别输出每种遍历下的结点访问序列,并调试算法。使用C语言

在C语言中,我们可以使用邻接表或邻接矩阵来存储图的数据结构。这里我将简单介绍如何实现深度优先搜索(DFS)和广度优先搜索(BFS): **使用邻接表实现:** ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct Node { int val; struct Node* next; } Node; // 创建邻接列表表示图 Node* createAdjacencyList(int numNodes) { // 初始化节点数组 Node** adjList = malloc(sizeof(No
recommend-type

Spring框架REST服务开发实践指南

资源摘要信息: "在本教程中,我们将详细介绍如何使用Spring框架来构建RESTful Web服务,提供对Java开发人员的基础知识和学习参考。" 一、Spring框架基础知识 Spring是一个开源的Java/Java EE全功能栈(full-stack)应用程序框架和 inversion of control(IoC)容器。它主要分为以下几个核心模块: - 核心容器:包括Core、Beans、Context和Expression Language模块。 - 数据访问/集成:涵盖JDBC、ORM、OXM、JMS和Transaction模块。 - Web模块:提供构建Web应用程序的Spring MVC框架。 - AOP和Aspects:提供面向切面编程的实现,允许定义方法拦截器和切点来清晰地分离功能。 - 消息:提供对消息传递的支持。 - 测试:支持使用JUnit或TestNG对Spring组件进行测试。 二、构建RESTful Web服务 RESTful Web服务是一种使用HTTP和REST原则来设计网络服务的方法。Spring通过Spring MVC模块提供对RESTful服务的构建支持。以下是一些关键知识点: - 控制器(Controller):处理用户请求并返回响应的组件。 - REST控制器:特殊的控制器,用于创建RESTful服务,可以返回多种格式的数据(如JSON、XML等)。 - 资源(Resource):代表网络中的数据对象,可以通过URI寻址。 - @RestController注解:一个方便的注解,结合@Controller注解使用,将类标记为控制器,并自动将返回的响应体绑定到HTTP响应体中。 - @RequestMapping注解:用于映射Web请求到特定处理器的方法。 - HTTP动词(GET、POST、PUT、DELETE等):在RESTful服务中用于执行CRUD(创建、读取、更新、删除)操作。 三、使用Spring构建REST服务 构建REST服务需要对Spring框架有深入的理解,以及熟悉MVC设计模式和HTTP协议。以下是一些关键步骤: 1. 创建Spring Boot项目:使用Spring Initializr或相关构建工具(如Maven或Gradle)初始化项目。 2. 配置Spring MVC:在Spring Boot应用中通常不需要手动配置,但可以进行自定义。 3. 创建实体类和资源控制器:实体类映射数据库中的数据,资源控制器处理与实体相关的请求。 4. 使用Spring Data JPA或MyBatis进行数据持久化:JPA是一个Java持久化API,而MyBatis是一个支持定制化SQL、存储过程以及高级映射的持久层框架。 5. 应用切面编程(AOP):使用@Aspect注解定义切面,通过切点表达式实现方法的拦截。 6. 异常处理:使用@ControllerAdvice注解创建全局异常处理器。 7. 单元测试和集成测试:使用Spring Test模块进行控制器的测试。 四、学习参考 - 国际奥委会:可能是错误的提及,对于本教程没有相关性。 - AOP:面向切面编程,是Spring的核心功能之一。 - MVC:模型-视图-控制器设计模式,是构建Web应用的常见架构。 - 道:在这里可能指学习之道,或者是学习Spring的原则和最佳实践。 - JDBC:Java数据库连接,是Java EE的一部分,用于在Java代码中连接和操作数据库。 - Hibernate:一个对象关系映射(ORM)框架,简化了数据库访问代码。 - MyBatis:一个半自动化的ORM框架,它提供了更细致的SQL操作方式。 五、结束语 以上内容为《learnSpring:学习春天》的核心知识点,涵盖了从Spring框架的基础知识、RESTful Web服务的构建、使用Spring开发REST服务的方法,以及与学习Spring相关的技术栈介绍。对于想要深入学习Java开发,特别是RESTful服务开发的开发者来说,这是一份非常宝贵的资源。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

【Chirp信号检测算法精解】:掌握高效检测Chirp信号的5大关键步骤

![高斯信道下的chirp信号解调](https://img-blog.csdnimg.cn/1fb88c1f540143859ce0683d26104234.png) # 1. Chirp信号检测算法概述 Chirp信号检测是现代信号处理中的一个关键环节,广泛应用于雷达、声纳、无线通信等领域。Chirp信号,即线性调频连续波信号,因其具有良好的时频特性、抗噪声干扰能力强而备受青睐。本章将对Chirp信号检测算法做一个简要介绍,概述其核心原理与应用场景,为后续深入探讨基础理论和关键技术打下基础。 ## 1.1 Chirp信号检测的应用背景 Chirp信号检测算法的开发与优化,源于对信号在