输出:54,56678
Format是一个很常用,却又似乎很烦的方法,本人试图对这个方法的帮助进行一些翻译
,让它有一个完整的概貌,以供大家查询之用:
首先看它的声明:
function Format(const Format: string; const Args: array of const): string; overload;
事实上Format方法有两个种形式,另外一种是三个参数的,主要区别在于它是线程安全的,
但并不多用,所以这里只对第一个介绍:
function Format(const Format: string; const Args: array of const): string; overload;
Format参数是一个格式字符串,用于格式化Args里面的值的。Args又是什么呢,
它是一个变体数组,即它里面可以有多个参数,而且每个参数可以不同。
如以下例子:
Format(’my name is %6s’,[’wind’]);
返回后就是
my name is wind
现在来看Format参数的详细情况:
Format里面可以写普通的字符串,比如’my name is’
但有些格式指令字符具有特殊意义,比如"%6s"
格式指令具有以下的形式:
"%" [index ":"] ["-"] [width] ["" prec] type
它是以"%"开始,而以type结束,type表示一个具体的类型。中间是用来
格式化type类型的指令字符,是可选的。
先来看看type,type可以是以下字符:
d 十制数,表示一个整型值
u 和d一样是整型值,但它是无符号的,而如果它对应的值是负的,则返回时
是一个2的32次方减去这个绝对值的数
如:Format(’this is %u’,[-2]);
返回的是:this is 4294967294
f 对应浮点数
e 科学表示法,对应整型数和浮点数,
比如Format(’this is %e’,[-222]);
返回的是:this is -222000000000000E+000
等一下再说明如果将数的精度缩小
g 这个只能对应浮点型,且它会将值中多余的数去掉
比如Format(’this is %g’,[02200]);
返回的是:this is 22
n 只能对应浮点型,将值转化为号码的形式。看一个例子就明白了
Format(’this is %n’,[45522176]);
返回的是this is 4,55222
注意有两点,一是只表示到小数后两位,等一下说怎么消除这种情况
二是,即使小数没有被截断,它也不会也像整数部分一样有逗号来分开的
m 钱币类型,但关于货币类型有更好的格式化方法,这里只是简单的格式化
另外它只对应于浮点值
Format(’this is %m’,[955221]);
返回:this is ¥9,55221
p 对应于指针类型,返回的值是指针的地址,以十六进制的形式来表示
例如:
var X:integer;
p:^integer;
begin
X:=99;
p:=@X;
Edit1Text:=Format(’this is %p’,[p]);
end;
Edit1的内容是:this is 0012F548
s 对应字符串类型,不用多说了吧
x 必须是一个整形值,以十六进制的形式返回
Edit1Text:=Format(’this is %X’,[15]);
返回是:this is F
类型讲述完毕,下面介绍格式化Type的指令:
[index ":"] 这个要怎么表达呢,看一个例子
Format(’this is %d %d’,[12,13]);
其中第一个%d的索引是0,第二个%d是1,所以字符显示的时候
是这样 this is 12 13
而如果你这样定义:
Format(’this is %1:d %0:d’,[12,13]);
那么返回的字符串就变成了
this is 13 12
现在明白了吗,[index ":"] 中的index指示Args中参数显示的
顺序
还有一种情况,如果这样Format(’%d %d %d %0:d %d’, [1, 2, 3, 4])
将返回1 2 3 1 2。
如果你想返回的是1 2 3 1 4,必须这样定:
Format(’%d %d %d %0:d %3:d’, [1, 2, 3, 4])
但用的时候要注意,索引不能超出Args中的个数,不然会引起异常
如Format(’this is %2:d %0:d’,[12,13]);
由于Args中只有12 13 两个数,所以Index只能是0或1,这里为2就错了
[width] 指定将被格式化的值占的宽度,看一个例子就明白了
Format(’this is %4d’,[12]);
输出是:this is 12
这个是比较容易,不过如果Width的值小于参数的长度,则没有效果。
如:Format(’this is %1d’,[12]);
输出是:this is 12
["-"] 这个指定参数向左齐,和[width]合在一起最可以看到效果:
Format(’this is %-4d,yes’,[12]);
输出是:this is 12 ,yes
["" prec] 指定精度,对于浮点数效果最佳:
Format(’this is %2f’,[’11234]);
输出 this is 112
Format(’this is %7f’,[’11234]);
输了 this is 11234000
而对于整型数,如果prec比如整型的位数小,则没有效果
反之比整形值的位数大,则会在整型值的前面以0补之
Format(’this is %7d’,[1234]);
输出是:this is 0001234]
对于字符型,刚好和整型值相反,如果prec比字符串型的长度大
则没有效果,反之比字符串型的长度小,则会截断尾部的字符
Format(’this is %2s’,[’1234’]);
输出是 this is 12
而上面说的这个例子:
Format(’this is %e’,[-222]);
返回的是:this is -222000000000000E+000
怎么去掉多余的0呢,这个就行啦
Format(’this is %2e’,[-222]);
好了,第一个总算讲完了,应该对他的应用很熟悉了吧
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二 FormatDateTime的用法
他的声明为:
function FormatDateTime(const Format: string; DateTime: TDateTime): string;
overload;
当然和Format一样还有一种,但这里只介绍常用的第一种
Format参数是一个格式化字符串。DateTime是时间类型。返回值是一种格式化后的
字符串
重点来看Format参数中的指令字符
c 以短时间格式显示时间,即全部是数字的表示
FormatdateTime(’c’,now);
输出为:2004-8-7 9:55:40
d 对应于时间中的日期,日期是一位则显示一位,两位则显示两位
FormatdateTime(’d’,now);
输出可能为1~31
dd 和d的意义一样,但它始终是以两位来显示的
FormatdateTime(’dd’,now);
输出可能为01~31
ddd 显示的是星期几
FormatdateTime(’ddd’,now);
输出为: 星期六
dddd 和ddd显示的是一样的。
但上面两个如果在其他国家可能不一样。
ddddd 以短时间格式显示年月日
FormatdateTime(’ddddd’,now);
输出为:2004-8-7
dddddd 以长时间格式显示年月日
FormatdateTime(’dddddd’,now);
输出为:2004年8月7日
e/ee/eee/eeee 以相应的位数显示年
FormatdateTime(’ee’,now);
输出为:04 (表示04年)
m/mm/mmm/mmmm 表示月
FormatdateTime(’m’,now);
输出为:8
FormatdateTime(’mm’,now);
输出为 08
FormatdateTime(’mmm’,now);
输出为 八月
FormatdateTime(’mmmm’,now);
输出为 八月
和ddd/dddd 一样,在其他国家可能不同
yy/yyyy 表示年
FormatdateTime(’yy’,now);
输出为 04
FormatdateTime(’yyyy’,now);
输出为 2004
h/hh,n/nn,s/ss,z/zzz 分别表示小时,分,秒,毫秒
t 以短时间格式显示时间
FormatdateTime(’t’,now);
输出为 10:17
tt 以长时间格式显示时间
FormatdateTime(’tt’,now);
输出为10:18:46
ampm 以长时间格式显示上午还是下午
FormatdateTime(’ttampm’,now);
输出为:10:22:57上午
大概如此,如果要在Format中加普通的字符串,可以用双引号隔开那些
特定义的字符,这样普通字符串中如果含特殊的字符就不会被显示为
时间格式啦:
FormatdateTime(’"today is" c’,now);
输出为:today is 2004-8-7 10:26:58
时间中也可以加"-"或"\"来分开日期:
FormatdateTime(’"today is" yy-mm-dd’,now);
FormatdateTime(’"today is" yy\mm\dd’,now);
输出为: today is 04-08-07
也可以用":"来分开时间
FormatdateTime(’"today is" hh:nn:ss’,now);
输出为:today is 10:32:23
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三FormatFloat的用法
常用的声明:
function FormatFloat(const Format: string; value: Extended): string; overload;
和上面一样Format参数为格式化指令字符,value为Extended类型
为什么是这个类型,因为它是所有浮点值中表示范围最大的,如果传入该方法的参数
比如Double或者其他,则可以保存不会超出范围。
关键是看Format参数的用法
0 这个指定相应的位数的指令。
比如:FormatFloat(’000000’,2222);
输出的就是022220
注意一点,如果整数部分的0的个数小于value参数中整数的位数,则没有效果
如:FormatFloat(’000’,2222);
输出的是:2222
但如果小数部分的0小于value中小数的倍数,则会截去相应的小数和位数
如:FormatFloat(’00’,2222);
输出的是:222
也可以在整数0中指定逗号,这个整数位数必须大于3个,才会有逗号出句
FormatFloat(’0,0000’,222222);
输出是:2,2222
如果这样FormatFloat(’000,00’,222222);
它的输出还是:2,2222
注意它的规律
# 和0的用法一样,目前我还没有测出有什么不同。
FormatFloat(’####’,2222);
输出是:2200
E 科学表示法,看几个例子大概就明白了
FormatFloat(’000E+00’,222222);
输出是 222E+03
FormatFloat(’000000E+00’,222222);
输出是 222222E+00
FormatFloat(’000E+0’,222222);
222E+2
Format函数 返回
返回 Variant (String),其中含有一个表达式,它是根据格式表达式中的指令来格式化的。
语法
Format(expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]])
Format 函数的语法具有下面几个部分:
部分 说明
expression 必要参数。任何有效的表达式。
format 可选参数。有效的命名表达式或用户自定义格式表达式。
firstdayofweek 可选参数。常数,表示一星期的第一天。
firstweekofyear 可选参数。常数,表示一年的第一周。
Format函数可按预定的格式显示或打印一个Date变量。如:
Print Format(d, “general date”) `99-5-23 11:45:34
Print Format(d, “long date”) `1999年5月23日
Print Format(d, “medium date”) `99-05-23
Print Format(d, “short date”) `99-5-23
Print Format(d, “long time”) `11:45:34
Print Format(d, “medium time”) `11:45 AM
Print Format(d,“short time”) `11:45
Format函数也允许你自己规定显示格式。
1 sprintf,snprintf,vsnprintf家族
这几个函数大家都不陌生,平时用的也比较多。下面我就它的优点简单的做一个总结:
· 易用性与清晰性:
使用snprintf的常用格式化标志及其他们的各种组合,使用就变得简洁明了,没有任何拐弯抹角之处。
· 效率最佳:
能够直接利用现有的缓冲区,当然你的程序可能根本就不会在乎这点效率的优化。永远不要过早进行优化。
这个家族的函数最致命的缺陷在于长度安全性。
sprintf是引起缓冲区溢出错误的原因之一。snprintf和vsnprintf稍微好些,但也会引起其他的问题。sprintf已经无可救药了,不提也罢,这个尽量少用。
snprintf和vsnprintf虽然是对长度是安全的,但对于过长的字符串,他也暴露了很多他的无奈。
看个例子:
void CString::Format(LPCTSTR lpszFormat,)
{
char line,pfree;
int allocated=2048,result=allocated;
va_list ap;
va_start(ap,lpszFormat);
line = (char)malloc(allocated);
pfree = line;
while(line)
{
pfree = line;
result = vsnprintf(line,allocated-1,lpszFormat,ap);
if (result < allocated-1)
{
line[result] = '\0';
break;
}
allocated += result;
line = (char)realloc(line,allocated);
}
va_end(ap);
if (line)
{
operator=(line);
}
else
{
operator=("");
}
if (pfree)
{
free(pfree);
}
}
这个函数封装了vsnprintf,使其可以对任意长度的字符串都可以格式化。但仔细分析这个函数,其实他不能对任意长度的字符串进行格式化,只能最多格式化2048个字符,即while循环只能执行一次,原因在于:vsnprintf只能执行一次,根据man手册中vsnprintf的解释,在执行vsnprintf之后,ap的值是未定义的,因此,在while执行第二次的时候,谁知道会发生什么事情那。
因此,对于不能确定其长度的字符串,而这个字符串的长度而有可能变的很大的时候,尽量不要用这个封装的Format函数,要自己来控制字符串的长度,自己来分配空间,自己调用snprintf函数。
这个家族函数的另一个确定是:不是类型安全的。
比如对于int i来说,snprintf(buf,sizeof(buf),"%4c",i)输出的是字符而不是整数,其实把整数当做字符也没有什么错,这个问题也不严重,但是如果一不小心写成snprintf(buf,sizeof(buf),"%4s",i),这个问题就大发了,程序可能会立即崩溃或至少偶发性的崩溃。这个只是个简单的例子,其他也有类似问题需要注意。
2 std::stringstream
C++中字符串化最常见的设施就是stringstream了。
一个简单的例子:
Void Format(int i,string& s)
{
ostringstream oss;
oss << setw(4) << i;
s = ossstr();
}
看一下stringstream的特点:
易用性和简单性:
这个显然和snprintf比起来要差一点了,一行可以完成的,现在变成了3行完成。并且不易于学习,你要学习诸如setw类似的函数来控制格式。
效率:
Stringstream会自己分配一份单独的缓冲区来存放结果,另外还需要一个辅助性的对象,通常所有这些都意味着需要进行额外的内存分配。
长度安全性:
Stringstream内部的basic_stringbuf缓冲类会根据需要自动增长,以便容纳需要存放的数据,因此是长度安全的。
类型安全性:
使用operator<<和重载决议,即便是对于那些提供了自己的流插入 *** 作的自定义流类型,也总能够实现类型安全,不会因为类型不符而导致一些神秘的运行时错误。
3 Std::strstream
Strstream是要被遗弃的,在C++03标准将它表明为deprecate(不赞成的),因此很多C++书籍顶多也只是略微提及一下。
void Format(int i,char buf,int buflen)
{
ostrstream oss(buf,buflen);
oss << setw(4) << i <<ends;
}
易用性和简单性:
在易用性和简单性上要比stringstream差一点,他要求必须手动输入一个结束符来结束字符串,如果一不小心忘记了,如果在读取的时候又期望字符串以'\0'结尾的话,就会读取超过串的末尾之后的内存数据,这点就算sprintf也没有那么脆弱,sprintf总会加上'\0'。如果在strstream构造的时候没有传入内存,strstream会自己分配内存,这样你除了需要调用str()获取其中存放的字符串之外,你还需要调用freeze(false)来释放内存,否则,strstream不会在析构的时候释放内存的。
效率:
在strstream创建的时候我们传入一个内存区域,他就不会额外的分配内存,strstream会把它的结果直接输出到该缓冲区。
长度安全性:
ostrstream内部的strstreambuf会自动检查它的长度以确保长度安全。如果使用默认构造的ostrstream,其内部的strstreambuf会根据需要自动增长以容纳待存的值。
类型安全性:
和stringstream一样,也是类型安全的。
4 boost::lexical_cast
Boost库提供的一个类,它是stringstream类的一个易用的包装类。
看一个例子:
void Fomat(int i,string& s)
{
s = lexical_cast<string>(i)
}
易用性和清晰性:
lexical_cast的代码最为直接地表达了实际的意图。
效率:
lexical_cast是stringstream类的一个包装,因此它至少需要和stringstream一样的内存分配次数。
在长度安全性,类型安全性方面,它和stringstream有一样的表现。
Function N(ByVal Number) 'Number必须是数字
N = Replace(Format(Number, "000"), "00", "")
End Function
'调用示例如图:
'调用示例:Print N(12)
'输出结果:12
主要问题出在txt样本上,数据之间应以空格间隔,而不能是制表符,否则fcanf不能正常读取。
matlab中的fscanf的用法如下:
A=fscanf(fid,format)
[A, count]=fscanf(fid,format,size)
[A, count]=fscanf(fid,format,size)
个人感觉用的最多的是 这样的形式:
data = fscanf(fid,format,size);
其中data为读取内容的数组,他的大小由size决定。size是一个[m n]的向量,m为行,n为列(注意,这里读取的顺序是按列优先排列的,不明白的话可以看下面的例子),若n取inf表示读到文件末尾。fid为fopen打开文件的返回值,format是格式化参数(像printf、scanf)。
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