HUAYI_BOOL TcpObtainServervalue(int count, ...) { char *resultbuf = malloc(1024); char cmd[TEMP_STR_LEN]; int count = 0; va_list args; va_start(args, count); strcpy(cmd,"cat /tmp/returnValue"); do { if(count>10) return HUAYI_FALSE; else if(count) sleep(1); memset(resultbuf, 0, sizeof(resultbuf)); get_cmd_result(cmd, resultbuf, sizeof(resultbuf)); count++; }while(! strlen(resultbuf)); for (int i = 0; i < count; i++) { char* str = va_arg(args, char*); printf("%s\n", str); } va_end(args); unlink("/tmp/returnValue"); return HUAYI_TRUE; }

时间: 2024-04-20 17:23:20 浏览: 94
这段代码是一个名为`TcpObtainServervalue`的函数,其参数为可变参数,参数类型为字符指针。以下是对代码的解释: 1. 函数内部首先进行了一些初始化工作,包括动态分配了一个大小为1024的字符数组`resultbuf`,用于存储命令执行的结果,同时定义了一个`cmd`数组用于存储命令字符串,以及一个整型变量`count`。 2. `va_list`是一个类型,用于存储可变参数的信息。通过`va_start`宏将`args`初始化为可变参数列表。 3. 在循环中,首先检查`count`的值是否超过10,如果超过则返回`HUAYI_FALSE`。然后通过`sleep(1)`函数暂停1秒钟,等待结果返回。接着使用`get_cmd_result`函数执行命令,并将结果存储在`resultbuf`中,然后增加`count`的值。 4. 当结果的长度不为0(即非空字符串)时,进入循环并遍历可变参数列表,通过`va_arg`宏获取每个字符指针参数,并打印出来。 5. 使用`va_end`宏结束对可变参数的处理。 6. 最后,使用`unlink`函数删除临时文件"/tmp/returnValue",并返回`HUAYI_TRUE`。 请注意,这段代码存在一个问题,就是在函数内部定义了两个名为`count`的变量,在同一个作用域内重复定义了,这是不允许的。我建议将其中一个变量的名字修改一下,以避免命名冲突。 如果你对这段代码还有其他问题或需要进一步解释,请随时提问。
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void getCmdResult(const char* cmd, char** resultbuf, size_t* bufsize) { FILE* fp = popen(cmd, "r"); if (fp) { *resultbuf = malloc(*bufsize); fgets(*resultbuf, *bufsize, fp); pclose(fp); } } HUAYI_BOOL TcpObtainServervalue(int count, ...) { char* resultbuf = NULL; size_t bufsize = 1024; char cmd[TEMP_STR_LEN]; int counter = 0; va_list args; va_start(args, count); strcpy(cmd, "cat /tmp/returnValue"); do { if (counter > 10) return HUAYI_FALSE; else if (counter) sleep(1); if (resultbuf) free(resultbuf); getCmdResult(cmd, &resultbuf, &bufsize); counter++; } while (!strlen(resultbuf)); char* token = strtok(resultbuf, " "); int i = 0; while (token != NULL && i < count) { char* str = va_arg(args, char*); strcpy(str, token); token = strtok(NULL, " "); i++; } va_end(args); unlink("/tmp/returnValue"); free(resultbuf); return HUAYI_TRUE; } char name1[128]; char name2[128]; char name3[128]; TcpObtainServervalue(3,name1,name2,name3); printf("%s,%s,%s",name1,name2,name3);strtok分割不确定是空格分割还是换行分割

在你的代码中,`strtok` 函数使用空格作为分隔符来分割字符串。所以在这种情况下,`strtok` 会将 `resultbuf` 字符串按照空格进行分割。 然而,你可能需要注意的是,`fgets` 函数读取的内容会包含换行符。所以如果 `resultbuf` 字符串以换行符结尾,那么 `strtok` 在分割时会将换行符也作为分隔符,导致分割结果不符合预期。 如果你希望在 `strtok` 中同时支持空格和换行符作为分割符,你可以修改代码如下: ```c char* token = strtok(resultbuf, " \n"); // 使用空格和换行符作为分隔符 ``` 这样,`strtok` 就会按照空格和换行符进行分割。

void getCmdResult(const char* cmd, char** resultbuf, size_t* bufsize) { FILE* fp = popen(cmd, "r"); if (fp) { *resultbuf = malloc(*bufsize); fgets(*resultbuf, bufsize, fp); pclose(fp); } } HUAYI_BOOL checkFileExistsAndNotEmpty(const char filename) { // 检查文件是否存在 if (access(filename, F_OK) == -1) { return HUAYI_FALSE; } // 检查文件大小是否为0 struct stat fileStat; if (stat(filename, &fileStat) == -1) { return HUAYI_FALSE; } if (fileStat.st_size == 0) { return HUAYI_FALSE; } return HUAYI_TRUE; } HUAYI_BOOL TcpObtainServervalue(int count, ...) { char* resultbuf = NULL; size_t bufsize = 1024; char cmd[TEMP_STR_LEN]; int counter = 0; va_list args; va_start(args, count); strcpy(cmd, "cat /tmp/returnValue"); do { if (counter > 10) return HUAYI_FALSE; else if (counter) sleep(1); if (resultbuf) free(resultbuf); getCmdResult(cmd, &resultbuf, &bufsize); counter++; }while (!checkFileExistsAndNotEmpty("/tmp/returnValue")); char* token = strtok(resultbuf, " "); int i = 0; while (token != NULL && i < count) { char* str = va_arg(args, char*); strcpy(str, token); token = strtok(NULL, " "); i++; } va_end(args); unlink("/tmp/returnValue"); free(resultbuf); return HUAYI_TRUE; } int name1; char name2[128],name3[128]; /tmp/returnValue文件内容为 "3 zhangsan www" TcpObtainServervalue(3,&name1,name2,name3); 优化TcpObtainServervalue程序如果取值为整数则赋值整数,为字符则字符指针

为了优化TcpObtainServervalue函数,使其能够根据参数类型自动赋值整数或字符指针,可以使用可变参数模板进行重构。以下是优化后的代码示例: ```c #include <stdarg.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <sys/stat.h> #define TEMP_STR_LEN 256 #define HUAYI_BOOL int #define HUAYI_TRUE 1 #define HUAYI_FALSE 0 void getCmdResult(const char* cmd, char** resultbuf, size_t* bufsize) { FILE* fp = popen(cmd, "r"); if (fp) { *resultbuf = malloc(*bufsize); fgets(*resultbuf, *bufsize, fp); pclose(fp); } } HUAYI_BOOL checkFileExistsAndNotEmpty(const char* filename) { // 检查文件是否存在 if (access(filename, F_OK) == -1) { return HUAYI_FALSE; } // 检查文件大小是否为0 struct stat fileStat; if (stat(filename, &fileStat) == -1) { return HUAYI_FALSE; } if (fileStat.st_size == 0) { return HUAYI_FALSE; } return HUAYI_TRUE; } void assignValue(void* arg, const char* token) { if (arg == NULL || token == NULL) { return; } if (strncmp(token, " ", 1) == 0) { return; } if (isdigit(token[0])) { int* intValue = (int*)arg; *intValue = atoi(token); } else { char* strValue = (char*)arg; strcpy(strValue, token); } } HUAYI_BOOL TcpObtainServervalue(int count, ...) { char* resultbuf = NULL; size_t bufsize = 1024; char cmd[TEMP_STR_LEN]; int counter = 0; va_list args; va_start(args, count); strcpy(cmd, "cat /tmp/returnValue"); do { if (counter > 10) { return HUAYI_FALSE; } else if (counter) { sleep(1); } if (resultbuf) { free(resultbuf); } getCmdResult(cmd, &resultbuf, &bufsize); counter++; } while (!checkFileExistsAndNotEmpty("/tmp/returnValue")); char* token = strtok(resultbuf, " "); int i = 0; while (token != NULL && i < count) { void* arg = va_arg(args, void*); assignValue(arg, token); token = strtok(NULL, " "); i++; } va_end(args); unlink("/tmp/returnValue"); free(resultbuf); return HUAYI_TRUE; } int main() { int name1; char name2[128], name3[128]; TcpObtainServervalue(3, &name1, name2, name3); printf("name1: %d\n", name1); printf("name2: %s\n", name2); printf("name3: %s\n", name3); return 0; } ``` 在优化后的代码中,我们定义了一个新的函数`assignValue`,它用于根据参数类型将值赋给相应的变量。`assignValue`函数接受两个参数,第一个参数是void指针,可以接受任意类型的指针;第二个参数是字符串token,用于解析出来的值。在`TcpObtainServervalue`函数中,我们使用`assignValue`函数将解析出来的值赋给相应的变量。 请注意,在使用`TcpObtainServervalue`函数时,需确保传递给它的参数数量和类型与实际情况相匹配。
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