記錄銷售日期的函數(shù)c語言 c語言日期系統(tǒng)函數(shù)

C語言中有沒有能顯示系統(tǒng)日期和時間的函數(shù)?

C語言中讀取系統(tǒng)時間的函數(shù)為time(),其函數(shù)原型為:

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#include time.h

time_t time( time_t * ) ;

time_t就是long,函數(shù)返回從1970年1月1日(MFC是1899年12月31日)0時0分0秒,到現(xiàn)在的的秒數(shù)。可以調用ctime()函數(shù)進行時間轉換輸出:

char * ctime(const time_t *timer);

將日歷時間轉換成本地時間,按年月日格式,進行輸出,如:

Wed Sep 23 08:43:03 2015

C語言還提供了將秒數(shù)轉換成相應的時間結構的函數(shù):

struct tm * gmtime(const time_t *timer); //將日歷時間轉化為世界標準時間(即格林尼治時間)

struct tm * localtime(const time_t * timer); //將日歷時間轉化為本地時間

將通過time()函數(shù)返回的值,轉換成時間結構struct tm :

struct tm {

int tm_sec; /* 秒 – 取值區(qū)間為[0,59] */

int tm_min; /* 分 - 取值區(qū)間為[0,59] */

int tm_hour; /* 時 - 取值區(qū)間為[0,23] */

int tm_mday; /* 一個月中的日期 - 取值區(qū)間為[1,31] */

int tm_mon; /* 月份(從一月開始,0代表一月) - 取值區(qū)間為[0,11] */

int tm_year; /* 年份,其值等于實際年份減去1900 */

int tm_wday; /* 星期 – 取值區(qū)間為[0,6],其中0代表星期天,1代表星期一,以此類推 */

int tm_yday; /* 從每年的1月1日開始的天數(shù) – 取值區(qū)間為[0,365],其中0代表1月1日,1代表1月2日,以此類推 */

int tm_isdst; /* 夏令時標識符,實行夏令時的時候,tm_isdst為正。不實行夏令時的進候,tm_isdst為0;不了解情況時,tm_isdst()為負。*/

};

編程者可以根據(jù)程序功能的情況,靈活的進行日期的讀取與輸出了。

例如:

#includetime.h

main()

{

time_t timep;

struct tm *p;

time (timep);

p=gmtime(timep);

printf("%d\n",p-tm_sec); /*獲取當前秒*/

printf("%d\n",p-tm_min); /*獲取當前分*/

printf("%d\n",8+p-tm_hour);/*獲取當前時,這里獲取西方的時間,剛好相差八個小時*/

printf("%d\n",p-tm_mday);/*獲取當前月份日數(shù),范圍是1-31*/

printf("%d\n",1+p-tm_mon);/*獲取當前月份,范圍是0-11,所以要加1*/

printf("%d\n",1900+p-tm_year);/*獲取當前年份,從1900開始,所以要加1900*/

printf("%d\n",p-tm_yday); /*從今年1月1日算起至今的天數(shù),范圍為0-365*/

}

有人能告訴我c語言中哪個函數(shù)能記錄時間?

C/C++中的日期和時間

摘要:

本文從介紹基礎概念入手,探討了在C/C++中對日期和時間操作所用到的數(shù)據(jù)結構和函數(shù),并對計時、時間的獲取、時間的計算和顯示格式等方面進行了闡述。本文還通過大量的實例向你展示了time.h頭文件中聲明的各種函數(shù)和數(shù)據(jù)結構的詳細使用方法。

關鍵字:

UTC(世界標準時間),Calendar Time(日歷時間),epoch(時間點),clock tick(時鐘計時單元)

1.概念

在C/C++中,對字符串的操作有很多值得注意的問題,同樣,C/C++對時間的操作也有許多值得大家注意的地方。最近,在技術群中有很多網友也多次問到過C++語言中對時間的操作、獲取和顯示等等的問題。下面,在這篇文章中,筆者將主要介紹在C/C++中時間和日期的使用方法.

通過學習許多C/C++庫,你可以有很多操作、使用時間的方法。但在這之前你需要了解一些“時間”和“日期”的概念,主要有以下幾個:

Coordinated Universal Time(UTC):協(xié)調世界時,又稱為世界標準時間,也就是大家所熟知的格林威治標準時間(Greenwich Mean Time,GMT)。比如,中國內地的時間與UTC的時差為+8,也就是UTC+8。美國是UTC-5。

Calendar Time:日歷時間,是用“從一個標準時間點到此時的時間經過的秒數(shù)”來表示的時間。這個標準時間點對不同的編譯器來說會有所不同,但對一個編譯系統(tǒng)來說,這個標準時間點是不變的,該編譯系統(tǒng)中的時間對應的日歷時間都通過該標準時間點來衡量,所以可以說日歷時間是“相對時間”,但是無論你在哪一個時區(qū),在同一時刻對同一個標準時間點來說,日歷時間都是一樣的。

epoch:時間點。時間點在標準C/C++中是一個整數(shù),它用此時的時間和標準時間點相差的秒數(shù)(即日歷時間)來表示。

clock tick:時鐘計時單元(而不把它叫做時鐘滴答次數(shù)),一個時鐘計時單元的時間長短是由CPU控制的。一個clock tick不是CPU的一個時鐘周期,而是C/C++的一個基本計時單位。

我們可以使用ANSI標準庫中的time.h頭文件。這個頭文件中定義的時間和日期所使用的方法,無論是在結構定義,還是命名,都具有明顯的C語言風格。下面,我將說明在C/C++中怎樣使用日期的時間功能。

2. 計時

C/C++中的計時函數(shù)是clock(),而與其相關的數(shù)據(jù)類型是clock_t。在MSDN中,查得對clock函數(shù)定義如下:

clock_t clock( void );

這個函數(shù)返回從“開啟這個程序進程”到“程序中調用clock()函數(shù)”時之間的CPU時鐘計時單元(clock tick)數(shù),在MSDN中稱之為掛鐘時間(wal-clock)。其中clock_t是用來保存時間的數(shù)據(jù)類型,在time.h文件中,我們可以找到對它的定義:

#ifndef _CLOCK_T_DEFINED

typedef long clock_t;

#define _CLOCK_T_DEFINED

#endif

很明顯,clock_t是一個長整形數(shù)。在time.h文件中,還定義了一個常量CLOCKS_PER_SEC,它用來表示一秒鐘會有多少個時鐘計時單元,其定義如下:

#define CLOCKS_PER_SEC ((clock_t)1000)

可以看到每過千分之一秒(1毫秒),調用clock()函數(shù)返回的值就加1。下面舉個例子,你可以使用公式clock()/CLOCKS_PER_SEC來計算一個進程自身的運行時間:

void elapsed_time()

{

printf("Elapsed time:%u secs.\n",clock()/CLOCKS_PER_SEC);

}

當然,你也可以用clock函數(shù)來計算你的機器運行一個循環(huán)或者處理其它事件到底花了多少時間:

#include “stdio.h”

#include “stdlib.h”

#include “time.h”

int main( void )

{

long i = 10000000L;

clock_t start, finish;

double duration;

/* 測量一個事件持續(xù)的時間*/

printf( "Time to do %ld empty loops is ", i );

start = clock();

while( i-- )

finish = clock();

duration = (double)(finish - start) / CLOCKS_PER_SEC;

printf( "%f seconds\n", duration );

system("pause");

}

在筆者的機器上,運行結果如下:

Time to do 10000000 empty loops is 0.03000 seconds

上面我們看到時鐘計時單元的長度為1毫秒,那么計時的精度也為1毫秒,那么我們可不可以通過改變CLOCKS_PER_SEC的定義,通過把它定義的大一些,從而使計時精度更高呢?通過嘗試,你會發(fā)現(xiàn)這樣是不行的。在標準C/C++中,最小的計時單位是一毫秒。

3.與日期和時間相關的數(shù)據(jù)結構

在標準C/C++中,我們可通過tm結構來獲得日期和時間,tm結構在time.h中的定義如下:

#ifndef _TM_DEFINED

struct tm {

int tm_sec; /* 秒 – 取值區(qū)間為[0,59] */

int tm_min; /* 分 - 取值區(qū)間為[0,59] */

int tm_hour; /* 時 - 取值區(qū)間為[0,23] */

int tm_mday; /* 一個月中的日期 - 取值區(qū)間為[1,31] */

int tm_mon; /* 月份(從一月開始,0代表一月) - 取值區(qū)間為[0,11] */

int tm_year; /* 年份,其值等于實際年份減去1900 */

int tm_wday; /* 星期 – 取值區(qū)間為[0,6],其中0代表星期天,1代表星期一,以此類推 */

int tm_yday; /* 從每年的1月1日開始的天數(shù) – 取值區(qū)間為[0,365],其中0代表1月1日,1代表1月2日,以此類推 */

int tm_isdst; /* 夏令時標識符,實行夏令時的時候,tm_isdst為正。不實行夏令時的進候,tm_isdst為0;不了解情況時,tm_isdst()為負。*/

};

#define _TM_DEFINED

#endif

ANSI C標準稱使用tm結構的這種時間表示為分解時間(broken-down time)。而日歷時間(Calendar Time)是通過time_t數(shù)據(jù)類型來表示的,用time_t表示的時間(日歷時間)是從一個時間點(例如:1970年1月1日0時0分0秒)到此時的秒數(shù)。在time.h中,我們也可以看到time_t是一個長整型數(shù):

#ifndef _TIME_T_DEFINED

typedef long time_t; /* 時間值 */

#define _TIME_T_DEFINED /* 避免重復定義 time_t */

#endif

大家可能會產生疑問:既然time_t實際上是長整型,到未來的某一天,從一個時間點(一般是1970年1月1日0時0分0秒)到那時的秒數(shù)(即日歷時間)超出了長整形所能表示的數(shù)的范圍怎么辦?對time_t數(shù)據(jù)類型的值來說,它所表示的時間不能晚于2038年1月18日19時14分07秒。為了能夠表示更久遠的時間,一些編譯器廠商引入了64位甚至更長的整形數(shù)來保存日歷時間。比如微軟在Visual C++中采用了__time64_t數(shù)據(jù)類型來保存日歷時間,并通過_time64()函數(shù)來獲得日歷時間(而不是通過使用32位字的time()函數(shù)),這樣就可以通過該數(shù)據(jù)類型保存3001年1月1日0時0分0秒(不包括該時間點)之前的時間。

在time.h頭文件中,我們還可以看到一些函數(shù),它們都是以time_t為參數(shù)類型或返回值類型的函數(shù):

double difftime(time_t time1, time_t time0);

time_t mktime(struct tm * timeptr);

time_t time(time_t * timer);

char * asctime(const struct tm * timeptr);

char * ctime(const time_t *timer);

此外,time.h還提供了兩種不同的函數(shù)將日歷時間(一個用time_t表示的整數(shù))轉換為我們平時看到的把年月日時分秒分開顯示的時間格式tm:

struct tm * gmtime(const time_t *timer);

struct tm * localtime(const time_t * timer);

通過查閱MSDN,我們可以知道Microsoft C/C++ 7.0中時間點的值(time_t對象的值)是從1899年12月31日0時0分0秒到該時間點所經過的秒數(shù),而其它各種版本的Microsoft C/C++和所有不同版本的Visual C++都是計算的從1970年1月1日0時0分0秒到該時間點所經過的秒數(shù)。

4.與日期和時間相關的函數(shù)及應用

在本節(jié),我將向大家展示怎樣利用time.h中聲明的函數(shù)對時間進行操作。這些操作包括取當前時間、計算時間間隔、以不同的形式顯示時間等內容。

4.1 獲得日歷時間

我們可以通過time()函數(shù)來獲得日歷時間(Calendar Time),其原型為:time_t time(time_t * timer);

如果你已經聲明了參數(shù)timer,你可以從參數(shù)timer返回現(xiàn)在的日歷時間,同時也可以通過返回值返回現(xiàn)在的日歷時間,即從一個時間點(例如:1970年1月1日0時0分0秒)到現(xiàn)在此時的秒數(shù)。如果參數(shù)為空(NUL),函數(shù)將只通過返回值返回現(xiàn)在的日歷時間,比如下面這個例子用來顯示當前的日歷時間:

#include "time.h"

#include "stdio.h"

int main(void)

{

struct tm *ptr;

time_t lt;

lt =time(NUL);

printf("The Calendar Time now is %d\n",lt);

return 0;

}

運行的結果與當時的時間有關,我當時運行的結果是:

The Calendar Time now is 1122707619

其中1122707619就是我運行程序時的日歷時間。即從1970年1月1日0時0分0秒到此時的秒數(shù)。

4.2 獲得日期和時間

這里說的日期和時間就是我們平時所說的年、月、日、時、分、秒等信息。從第2節(jié)我們已經知道這些信息都保存在一個名為tm的結構體中,那么如何將一個日歷時間保存為一個tm結構的對象呢?

其中可以使用的函數(shù)是gmtime()和localtime(),這兩個函數(shù)的原型為:

struct tm * gmtime(const time_t *timer);

struct tm * localtime(const time_t * timer);

其中gmtime()函數(shù)是將日歷時間轉化為世界標準時間(即格林尼治時間),并返回一個tm結構體來保存這個時間,而localtime()函數(shù)是將日歷時間轉化為本地時間。比如現(xiàn)在用gmtime()函數(shù)獲得的世界標準時間是2005年7月30日7點18分20秒,那么我用localtime()函數(shù)在中國地區(qū)獲得的本地時間會比世界標準時間晚8個小時,即2005年7月30日15點18分20秒。下面是個例子:

#include "time.h"

#include "stdio.h"

int main(void)

{

struct tm *local;

time_t t;

t=time(NUL);

local=localtime(t);

printf("Local hour is: %d\n",local-tm_hour);

local=gmtime(t);

printf("UTC hour is: %d\n",local-tm_hour);

return 0;

}

運行結果是:

Local hour is: 15

UTC hour is: 7

4.3 固定的時間格式

我們可以通過asctime()函數(shù)和ctime()函數(shù)將時間以固定的格式顯示出來,兩者的返回值都是char*型的字符串。返回的時間格式為:

星期幾 月份 日期 時:分:秒 年\n\0

例如:Wed Jan 02 02:03:55 1980\n\0

其中\(zhòng)n是一個換行符,\0是一個空字符,表示字符串結束。下面是兩個函數(shù)的原型:

char * asctime(const struct tm * timeptr);

char * ctime(const time_t *timer);

其中asctime()函數(shù)是通過tm結構來生成具有固定格式的保存時間信息的字符串,而ctime()是通過日歷時間來生成時間字符串。這樣的話,asctime()函數(shù)只是把tm結構對象中的各個域填到時間字符串的相應位置就行了,而ctime()函數(shù)需要先參照本地的時間設置,把日歷時間轉化為本地時間,然后再生成格式化后的字符串。在下面,如果t是一個非空的time_t變量的話,那么:

printf(ctime(t));

等價于:

struct tm *ptr;

ptr=localtime(t);

printf(asctime(ptr));

那么,下面這個程序的兩條printf語句輸出的結果就是不同的了(除非你將本地時區(qū)設為世界標準時間所在的時區(qū)):

#include "time.h"

#include "stdio.h"

int main(void)

{

struct tm *ptr;

time_t lt;

lt =time(NUL);

ptr=gmtime();

printf(asctime(ptr));

printf(ctime());

return 0;

}

運行結果:

Sat Jul 30 08:43:03 2005

Sat Jul 30 16:43:03 2005

4.4 自定義時間格式

我們可以使用strftime()函數(shù)將時間格式化為我們想要的格式。它的原型如下:

size_t strftime(

char *strDest,

size_t maxsize,

const char *format,

const struct tm *timeptr

);

我們可以根據(jù)format指向字符串中格式命令把timeptr中保存的時間信息放在strDest指向的字符串中,最多向strDest中存放maxsize個字符。該函數(shù)返回向strDest指向的字符串中放置的字符數(shù)。

函數(shù)strftime()的操作有些類似于sprintf():識別以百分號(%)開始的格式命令集合,格式化輸出結果放在一個字符串中。格式化命令說明串strDest中各種日期和時間信息的確切表示方法。格式串中的其他字符原樣放進串中。格式命令列在下面,它們是區(qū)分大小寫的。

%a 星期幾的簡寫

%A 星期幾的全稱

%b 月分的簡寫

%B 月份的全稱

%c 標準的日期的時間串

%C 年份的后兩位數(shù)字

%d 十進制表示的每月的第幾天

%D 月/天/年

%e 在兩字符域中,十進制表示的每月的第幾天

%F 年-月-日

%g 年份的后兩位數(shù)字,使用基于周的年

%G 年分,使用基于周的年

%h 簡寫的月份名

%H 24小時制的小時

%I 12小時制的小時

%j 十進制表示的每年的第幾天

%m 十進制表示的月份

%M 十時制表示的分鐘數(shù)

%n 新行符

%p 本地的AM或PM的等價顯示

%r 12小時的時間

%R 顯示小時和分鐘:hh:mm

%S 十進制的秒數(shù)

%t 水平制表符

%T 顯示時分秒:hh:mm:ss

%u 每周的第幾天,星期一為第一天 (值從0到6,星期一為0)

%U 第年的第幾周,把星期日做為第一天(值從0到53)

%V 每年的第幾周,使用基于周的年

%w 十進制表示的星期幾(值從0到6,星期天為0)

%W 每年的第幾周,把星期一做為第一天(值從0到53)

%x 標準的日期串

%X 標準的時間串

%y 不帶世紀的十進制年份(值從0到99)

%Y 帶世紀部分的十進制年份

%z,%Z 時區(qū)名稱,如果不能得到時區(qū)名稱則返回空字符。

%% 百分號

如果想顯示現(xiàn)在是幾點了,并以12小時制顯示,就象下面這段程序:

#include “time.h”

#include “stdio.h”

int main(void)

{

struct tm *ptr;

time_t lt;

char str[80];

lt=time(NUL);

ptr=localtime();

strftime(str,100,"It is now %I %p",ptr);

printf(str);

return 0;

}

其運行結果為:

It is now 4PM

而下面的程序則顯示當前的完整日期:

#include stdio.h

#include time.h

void main( void )

{

struct tm *newtime;

char tmpbuf[128];

time_t lt1;

time( 1 );

newtime=localtime(1);

strftime( tmpbuf, 128, "Today is %A, day %d of %B in the year %Y.\n", newtime);

printf(tmpbuf);

}

運行結果:

Today is Saturday, day 30 of July in the year 2005.

4.5 計算持續(xù)時間的長度

有時候在實際應用中要計算一個事件持續(xù)的時間長度,比如計算打字速度。在第1節(jié)計時部分中,我已經用clock函數(shù)舉了一個例子。Clock()函數(shù)可以精確到毫秒級。同時,我們也可以使用difftime()函數(shù),但它只能精確到秒。該函數(shù)的定義如下:

double difftime(time_t time1, time_t time0);

雖然該函數(shù)返回的以秒計算的時間間隔是double類型的,但這并不說明該時間具有同double一樣的精確度,這是由它的參數(shù)覺得的(time_t是以秒為單位計算的)。比如下面一段程序:

#include "time.h"

#include "stdio.h"

#include "stdlib.h"

int main(void)

{

time_t start,end;

start = time(NUL);

system("pause");

end = time(NUL);

printf("The pause used %f seconds.\n",difftime(end,start));//-

system("pause");

return 0;

}

運行結果為:

請按任意鍵繼續(xù). . .

The pause used 2.000000 seconds.

請按任意鍵繼續(xù). . .

可以想像,暫停的時間并不那么巧是整整2秒鐘。其實,你將上面程序的帶有“//-”注釋的一行用下面的一行代碼替換:

printf("The pause used %f seconds.\n",end-start);

其運行結果是一樣的。

4.6 分解時間轉化為日歷時間

這里說的分解時間就是以年、月、日、時、分、秒等分量保存的時間結構,在C/C++中是tm結構。我們可以使用mktime()函數(shù)將用tm結構表示的時間轉化為日歷時間。其函數(shù)原型如下:

time_t mktime(struct tm * timeptr);

其返回值就是轉化后的日歷時間。這樣我們就可以先制定一個分解時間,然后對這個時間進行操作了,下面的例子可以計算出1997年7月1日是星期幾:

#include "time.h"

#include "stdio.h"

#include "stdlib.h"

int main(void)

{

struct tm t;

time_t t_of_day;

t.tm_year=1997-1900;

t.tm_mon=6;

t.tm_mday=1;

t.tm_hour=0;

t.tm_min=0;

t.tm_sec=1;

t.tm_isdst=0;

t_of_day=mktime(t);

printf(ctime(t_of_day));

return 0;

}

運行結果:

Tue Jul 01 00:00:01 1997

現(xiàn)在注意了,有了mktime()函數(shù),是不是我們可以操作現(xiàn)在之前的任何時間呢?你可以通過這種辦法算出1945年8月15號是星期幾嗎?答案是否定的。因為這個時間在1970年1月1日之前,所以在大多數(shù)編譯器中,這樣的程序雖然可以編譯通過,但運行時會異常終止。

用C語言來編寫:商品銷售統(tǒng)計程序

#includeiostream

#includecstring

#includefstream

#includestdlib.h//system("cls")//清屏

#includeconio.h//getche()

using namespace std;

//全局變量

int i=0;//已錄入商品總個數(shù)

char ch;//cinch

int n;//case(n)

char code[10];

char name[10];

char unit[10];

int amount;

float unitprice;

float total=0;//總價

ofstream f1("./test.txt");

ofstream f2("./sell.txt");//構建輸出流,沒有文件就建立

class Goods

{

private:

char code[10];//代碼

char name[10];//名稱

char unit[10];//單位

int amount;//總數(shù)

float unitprice;//單價

public:

Goods();

Goods(char co[10],char na[10],char un[10],int am,float unpr);//構造函數(shù)

void f_write();// 錄入

void f_change();//改變

void f_delete();//刪除

void display();//顯示全部商品信息

void s_buy();//買入

};

//構造函數(shù)

Goods::Goods(){}

Goods::Goods(char co[10],char na[10],char un[10],int am,float unpr)

{

strcpy(code,co);

strcpy(name,na);

strcpy(unit,un);

amount=am;

unitprice=unpr;

}

Goods *g[50];

//商品信息錄入

void Goods::f_write()

{

cout"請輸入第"i+1"件商品代碼:"endl;

cincode;

cout"請輸入第"i+1"件商品名稱:"endl;

cinname;

cout"請輸入第"i+1"件商品計量單位:"endl;

cinunit;

cout"請輸入第"i+1"件商品總數(shù):"endl;

cinamount;

cout"請輸入第"i+1"件商品單價:"endl;

cinunitprice;

g[i]=new Goods(code,name,unit,amount,unitprice);

i++;

cout"信息錄入成功!(繼續(xù)錄入按y,返回上一層按n)"endl;

cinch;

if(ch=='y')

{

f_write();

}

}

//改變商品信息

void Goods::f_change()

{

cout"請輸入要改變的商品代碼:";

cincode;

for(int h=0;hi;h++)

{

if(0 == strcmp(g[h]-code,code))

{

cout"商品信息如下:"endl;

cout"代碼 名稱 單價 總數(shù) 單位"endl;

coutg[h]-code"\t"g[h]-name"\t"g[h]-unitprice

"\t"g[h]-amount"\t"g[h]-unitendl;

char newco,newna,newun;

int newam;

float newunpr;

cout"你想要修改:1、代碼;2、名稱;3、單價;4、總數(shù);5、單位。"endl;

cinn;

switch(n)

{

case 1:

cout"請輸入修改后的商品代碼:";

cinnewco;

g[h]-code[10]=newco;

cout"修改成功!"endl;

break;

case 2:

cout"請輸入修改后的商品名稱:";

cinnewna;

g[h]-name[10]=newna;

cout"修改成功!"endl;

break;

case 3:

cout"請輸入商品單價:";

cinnewunpr;

g[h]-unitprice=newunpr;

cout"修改成功!"endl;

break;

case 4:

cout"請輸入修改后的商品總數(shù):";

cinnewam;

g[h]-amount=newam;

cout"修改成功!"endl;

break;

case 5:

cout"請輸入修改后的商品單位:";

cinnewun;

g[h]-unit[10]=newun;

cout"修改成功!"endl;

break;

}

break;

}//if

}//for循環(huán)

cout"是否繼續(xù)修改?(y/n)"endl;

cinch;

if(ch=='y')

{

f_change();

}

}

//刪除信息

void Goods::f_delete()

{

cout"請輸入要刪除的商品代碼:";

cincode;

for(int h=0;hi;h++)

{

if(0 == strcmp(g[h]-code,code))

{

for(int k=h;ki;k++)

{

g[k]=g[k+1];

i--;

}

}

}

cout"刪除成功!"endl;

cout"是否繼續(xù)刪除?(y/n)"endl;

cinch;

if(ch=='y')

{

f_delete();

}

}

//打印信息

void Goods::display()

{

system("cls");

cout" "endl;

cout"-----------全部商品信息如下-------------------"endl;

cout" "endl;

cout"代碼 名稱 單價 總數(shù) 單位"endl;

f1" "endl;

f1"---------------全部商品信息如下--------------"endl;

f1" "endl;

f1"代碼 名稱 單價 總數(shù) 單位"endl;

if(i==0)

{

cout"系統(tǒng)未曾錄入任何商品信息,或記錄被刪除!";

}

for(int k=0;ki;k++)

{

coutg[k]-code"\t"g[k]-name"\t"g[k]-unitprice

"\t"g[k]-amount"\t"g[k]-unitendl;

f1g[k]-code"\t"g[k]-name"\t"g[k]-unitprice

"\t"g[k]-amount"\t"g[k]-unitendl;

}

coutendl;

}

//買入

void Goods::s_buy()

{

float price=0;//單個商品價格

cout"請輸入想要買的商品代碼:";

cincode;

for(int h=0;hi;h++)

{

if(0 == strcmp(g[h]-code,code))

{

cout"請輸入想要購買的商品數(shù)量:";

cinamount;//當前要購買的數(shù)量

price=amount*g[h]-unitprice;

g[h]-amount=g[h]-amount-amount;

coutendl;

cout"代碼 名稱 單價 數(shù)量 小計"endl;

coutg[h]-code"\t"g[h]-name"\t"g[h]-unitprice

"\t"g[h]-amountg[h]-unit"\t"priceendl;

f2"代碼 名稱 單價 數(shù)量 小計"endl;

f2g[h]-code"\t"g[h]-name"\t"g[h]-unitprice

"\t"g[h]-amountg[h]-unit"\t"priceendl;

total=total+price;

break;

}

}

cout"按1繼續(xù)購買,按2結束。"endl;

cinn;

if(n==2)

{

coutendl;

cout"購買結束,總計:"total"元!"endl;

}

else

{

s_buy();

}

}

//類外函數(shù)

//第一部分操作顯示

void f_screen()

{

system("cls");

Goods g;

cout"按相應鍵操作:"endl;

cout"0.錄入信息 1.更改信息 2.刪除信息 3.返回上一層"endl;

cinn;

switch(n)

{

case 0:

g.f_write();

if(ch=='n'||ch=='N')

f_screen();

break;

case 1:

g.f_change();

if(ch=='n'||ch=='N')

f_screen();

break;

case 2:

g.f_delete();

if(ch=='n'||ch=='N')

f_screen();

break;

}

}

//第二部分操作顯示

void s_screen()

{

Goods g;

g.display();

coutendl;

g.s_buy();

}

//初始屏幕顯示

void screen()

{

system("cls");

cout" "endl;

cout"-----------------商品銷售統(tǒng)計系統(tǒng)---------------"endl;

cout" "endl;

f2" "endl;

f2"----------------商品銷售統(tǒng)計系統(tǒng)--------------"endl;

f2" "endl;

cout"更改商品信息請按1,進行銷售統(tǒng)計請按-1。"endl;

cinch;

if(ch=='1')

{

f_screen();

if(n==3)

screen();

}

else if(ch=='-1')

{

s_screen();

}

else

{

cout"輸入錯誤,系統(tǒng)重新啟動!";

screen();

}

}

int main()

{

screen();

return 0;

}

c語言問題 高分求助 函數(shù)sortdat 是學生編寫的 題目是有100個銷售記錄 是結構體 其中名稱mc 單價dj數(shù)量sl

// 先按 名稱(mc)降序排列,

if(strcmp(sell[i].mc, sell[j].mc) 0 ||

//如果名稱(mc)相同,再按金額(je)升序排列

(sell[i].je sell[j].je strcmp(sell[i].mc, sell[j].mc) == 0))

// 先按單價(dj)乘以數(shù)量(sl)(應該等于金額(je))降序

if(sell[p].dj*sell[p].slsell[j].dj*sell[j].sl)

p=j;

// 如果單價(dj)乘以數(shù)量(sl)(應該等于金額(je))相同,按代碼(dm)降序

else if(strcmp(sell[p].dm,sell[j].dm)0 (sell[p].dj*sell[p].sl==sell[j].dj*sell[j].sl) )

p=j;

這個兩個邏輯根本不一樣,你得50不是很正常么。。。

另外,memset 和memcpy和是比較高效的函數(shù),memset 用來初始化,memcpy用來拷貝內容。

****************************************************************************************************************

#include string.h

void *memset( void *buffer, int ch, size_t count );

功能: 函數(shù)拷貝ch 到buffer 從頭開始的count 個字符里, 并返回buffer指針。 memset() 可以應用在將一段內存初始化為某個值。例如:

memset( the_array, '\0', sizeof(the_array) );

這是將一個數(shù)組的所以分量設置成零的很便捷的方法。

****************************************************************************************************************

#include string.h

void *memcpy( void *to, const void *from, size_t count );

功能:函數(shù)從from中復制count 個字符到to中,并返回to指針。 如果to 和 from 重疊,則函數(shù)行為不確定。

當前名稱:記錄銷售日期的函數(shù)c語言 c語言日期系統(tǒng)函數(shù)
URL鏈接:http://muchs.cn/article20/doccijo.html

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