对比分析C语言中的gcvt()和ecvt()以及fcvt()函数

gcvt()函数:
头文件:#include <stdlib.h>

定义函数:

char *gcvt(double number, size_t ndigits, char *buf);

函数说明:gcvt()用来将参数number 转换成ASCII 码字符串,参数ndigits 表示显示的位数。gcvt()与ecvt()和fcvt()不同的地方在于,gcvt()所转换后的字符串包含小数点或正负符号。若转换成功,转换后的字符串会放在参数buf 指针所指的空间。

返回值:返回一字符串指针,此地址即为buf 指针。

范例

#include <stdlib.h>
main(){
  double a = 123.45;
  double b = -1234.56;
  char *ptr;
  int decpt, sign;
  gcvt(a, 5, ptr);
  printf("a value=%s\n", ptr);
  ptr = gcvt(b, 6, ptr);
  printf("b value=%s\n", ptr);
}

执行结果:

a value=123.45
b value=-1234.56

ecvt()函数:

  功 能:将双精度浮点型数转换为字符串,转换结果中不包括十进制小数点。

  用 法:

char *Ecvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);

  详细解释:Ecvt函数把一个双精度浮点数转换成一个字符串。value参数是要转换的浮点数。这个函数存储最多ndigit个数字值作为一个字符串,并添加一个空数字符('\0'),如果value中的数字个数超过ndigit,低位数字被舍入。如果少于ndigit个数字,该字符串用0填充。

  只有数字才存储在该字符串中,小数点位置和value符号在调用之后从decpt和sign获取。decpt参数指出给出小数点位置的整数值, 它是从该字符串的开头位置计算的。0或负数指出小数点在第一个数字的左边。sign参数指出一个指出转换的数的符号的整数。如果该整数为0,这个数为正数,否则为负数。

  参 数:

  •   value:待转换的双精度浮点数。
  •   ndigit:存储的有效数字位数。
  •   *decpt:存储的小数点位置。
  •   *sign:转换的数的符号。

  返回值:

  •   char*:指向生成的字符串。

  备注:该函数的头文件是“stdlib.h”。

fcvt()函数

函数名:fcvt

功   能:把一个浮点数转换为字符串

头文件:

#include <stdlib.h>

原   型:

*fcvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);

参数说明:value是要转换的浮点数;ndigit是小数点后面的位数;*decpt表示小数点的位置;*sign表示符号,0为正数,1为负数。

实例代码:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(void)
{
  char *string;
  double value;
  int dec, sign;
  int ndig = 10;
  //clrscr();
  value = 9.876;
  string = fcvt(value, ndig, &dec, &sign);
  printf("string = %s dec = %d sign = %d\n", string, dec, sign);
  value = -123.45;
  ndig= 15;
  string = fcvt(value,ndig,&dec,&sign);
  printf("string = %s dec = %d sign = %d\n", string, dec, sign);
  value = 0.6789e5; /* scientific notation */
  ndig = 5;
  string = fcvt(value,ndig,&dec,&sign);
  printf("string = %s dec = %d sign = %d\n", string, dec, sign);
  return 0;
}

输出结果如下:

(0)

相关推荐

  • C语言中字符串和数字的相互转换实现代码

    1.数字转换为字符串sprintf 跟printf 在用法上几乎一样,只是打印的目的地不同而已,前者打印到字符串中,后者则直接在命令行上输出.sprintf 是个变参函数,定义如下: int sprintf( char *buffer, const char *format [, argument] ... ); 除了前两个参数类型固定外,后面可以接任意多个参数.printf 和sprintf 都使用格式化字符串来指定串的格式,在格式串内部使用一些以"%"开头的格式说明符(format

  • C语言实现将字符串转换为数字的方法

    本文实例讲述了C语言实现将字符串转换为数字的方法.分享给大家供大家参考.具体实现方法如下: C语言提供了几个标准库函数,可以将字符串转换为任意类型(整型.长整型.浮点型等)的数字.以下是用atoi()函数将字符串转换为整数的一个例子: 复制代码 代码如下: # include <stdio. h> # include <stdlib. h> void main (void) ; void main (void) {     int num;     char * str = &qu

  • 对比分析C语言中的gcvt()和ecvt()以及fcvt()函数

    gcvt()函数: 头文件:#include <stdlib.h> 定义函数: char *gcvt(double number, size_t ndigits, char *buf); 函数说明:gcvt()用来将参数number 转换成ASCII 码字符串,参数ndigits 表示显示的位数.gcvt()与ecvt()和fcvt()不同的地方在于,gcvt()所转换后的字符串包含小数点或正负符号.若转换成功,转换后的字符串会放在参数buf 指针所指的空间. 返回值:返回一字符串指针,此地址

  • 分析Go语言中CSP并发模型与Goroutine的基本使用

    目录 一.并发实现模型 1.1.多进程 1.2.多线程 1.3.协程 二.共享内存与CSP 三.Goroutine 一.并发实现模型 1.1.多进程 在之前的文章当中我们曾经介绍过,进程是操作系统资源分配的最小单元.所以多进程是在操作系统层面的并发模型,因为所有的进程都是有操作系统的内核管理的.所以每个进程之间是独立的,每一个进程都会有自己单独的内存空间以及上下文信息,一个进程挂了不会影响其他进程的运行.这个也是多进程最大的优点,但是它的缺点也很明显. 最大的缺点就是开销很大,创建.销毁进程的开

  • C语言中的setlinebuf()、utmpname()、rewind函数使用

    C语言setlinebuf()函数:设置文件流为线性缓冲区 头文件: #include <stdio.h> 定义函数: void setlinebuf(FILE * stream); 函数说明:setlinebuf()用来设置文件流以换行为依据的无缓冲IO. 相当于调用:setvbuf(stream, (char*)NULL, _IOLBF, 0);请参考setvbuf(). C语言utmpname()函数:设置文件路径 头文件: #include <utmp.h> 定义函数: v

  • Go语言中append函数用法分析

    本文实例分析了Go语言中append函数用法.分享给大家供大家参考.具体如下: Go语言中append的功能十分强大,使用它可以使很多功能的实现变得更加简洁.以下为简单对比: .将一个slice插入到另一个slice的指定位置: 不使用append: 复制代码 代码如下: func insertSliceAtIndex(slice_origin []int, slice_to_insert []int,      insertIndex int) (result []int, err error

  • Go语言中struct的匿名属性特征实例分析

    本文实例分析了Go语言中struct的匿名属性特征.分享给大家供大家参考.具体分析如下: Go语言中struct的属性可以没有名字而只有类型,使用时类型即为属性名.(因此,一个struct中同一个类型的匿名属性只能有一个) 复制代码 代码如下: type PersonC struct {      id      int      country string  }    //匿名属性  type Worker struct {      //如果Worker有属性id,则worker.id表示

  • Go语言中的switch用法实例分析

    本文实例讲述了Go语言中的switch用法.分享给大家供大家参考.具体分析如下: 这里你可能已经猜到 switch 可能的形式了. case 体会自动终止,除非用 fallthrough 语句作为结尾. 复制代码 代码如下: package main import (  "fmt"  "runtime" ) func main() {  fmt.Print("Go runs on ")  switch os := runtime.GOOS; os

  • C语言中char*和char[]用法区别分析

    本文实例分析了C语言中char* 和 char []的区别.分享给大家供大家参考之用.具体分析如下: 一般来说,很多人会觉得这两个定义效果一样,其实差别很大.以下是个人的一些看法,有不正确的地方望指正. 本质上来说,char *s定义了一个char型的指针,它只知道所指向的内存单元,并不知道这个内存单元有多大,所以: 当char *s = "hello";后,不能使用s[0]='a':语句进行赋值.这是将提示内存不能为"written". 当用char s[]=&q

  • 详解R语言中的PCA分析与可视化

    1. 常用术语 (1)标准化(Scale) 如果不对数据进行scale处理,本身数值大的基因对主成分的贡献会大.如果关注的是变量的相对大小对样品分类的贡献,则应SCALE,以防数值高的变量导入的大方差引入的偏见.但是定标(scale)可能会有一些负面效果,因为定标后变量之间的权重就是变得相同.如果我们的变量中有噪音的话,我们就在无形中把噪音和信息的权重变得相同,但PCA本身无法区分信号和噪音.在这样的情形下,我们就不必做定标. (2)特征值 (eigen value) 特征值与特征向量均为矩阵分

  • 对Go语言中的context包源码分析

    目录 一.包说明分析 二.包结构分析 三.Context接口类型分析 四.后续分析规划 五.基于实现类型到常用函数 六.With-系列函数 七.扩展功能以及如何扩展 八.补充 一.包说明分析 context包:这个包分析的是1.15 context包定义了一个Context类型(接口类型),通过这个Context接口类型, 就可以跨api边界/跨进程传递一些deadline/cancel信号/request-scoped值. 发给server的请求中需要包含Context,server需要接收C

  • GO语言中err接口及defer延迟异常处理分析

    目录 err接口 panic函数 defer延迟 defer与匿名函数结合使用 recover防止程序中断 err接口 Go语言引入了一个关于错误处理的标准模式,即error接口,它是Go语言内建的接口类型,该接口的定义如下: type error interface { Error() string } 调用对应接口 err:=errors.New("this is normal err") fmt.Println(err.Error()) err2:=fmt.Errorf(&quo

随机推荐