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为了提高代码的可读性,推荐都是多以函数实现功能。函数本身需要传入返回数据,那么aes加密函数就会把传入的数据加密,然后通过返回值返回到变量里面。我们假设aes函数名字叫aes,那么我们就这样调用:需要加密的数据是a。加密结果是result
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int a = 000;
String result = aes(a);
result便是加密后的a
实际代码会很复杂但是结构是这样的。
这个需要相关的库以及API。
给你一个获取cpu信息的函数:
DWORD MyCPUSpeed()
{
BSTR bstrMyCpuName=NULL;
BSTR bstrMyPropName = NULL;
VARIANT pVal;
char szText[256];
int nCpuNum=0;
DWORD dwCpuSpeed=0;
IWbemClassObject *pCpuInst=NULL;
IWbemQualifierSet* pQualSet = NULL;
bstrMyPropName = SysAllocString(L"CurrentClockSpeed");
if(bstrMyPropName == NULL)
{
return dwCpuSpeed;
}
while(1)
{
memset(szText,0,sizeof(szText));
sprintf(szText,"Win32_Processor.DeviceID=\"CPU%d\"", nCpuNum);
bstrMyCpuName = _bstr_t(szText);
if(bstrMyCpuName == NULL)
{
break;
}
if(pSvc-GetObject(bstrMyCpuName, 0L, NULL, pCpuInst, NULL) != S_OK)
{
break;
}
if(pCpuInst-Get(bstrMyPropName, 0L, pVal, NULL, NULL) == S_OK)
{
nCpuNum++;
dwCpuSpeed += pVal.lVal;
}
VariantClear(pVal);
SysFreeString(bstrMyCpuName);
bstrMyCpuName = NULL;
}
if(bstrMyPropName != NULL)
{
SysFreeString(bstrMyPropName);
bstrMyPropName = NULL;
}
if(bstrMyCpuName != NULL)
{
SysFreeString(bstrMyCpuName);
bstrMyCpuName = NULL;
}
memset(szText,0,sizeof(szText));
sprintf(szText, "CPU个数: %d, CPU频率: %ld Mhz", nCpuNum, dwCpuSpeed);
cout"------------------------"szText"-------------------------"endl;
return dwCpuSpeed;
}
这个程序应该满足你的要求吧。
#include stdio.h
#include conio.h
int main(void)
{
while (1)
{
if (!kbhit())
printf("1");
else
{
char c = getch();
if (c == 'a')
{
putchar('2');
getch();
}
}
}
return 0;
}
stat(取得文件状态)
相关函数 fstat,lstat,chmod,chown,readlink,utime
表头文件 #include sys/stat.h
#include unistd.h
定义函数 int stat(const char * file_name,struct stat *buf);
函数说明 stat()用来将参数file_name所指的文件状态,复制到参数buf所指的结构中。
下面是struct stat内各参数的说明
struct stat
{
dev_t st_dev; /*device*/
ino_t st_ino; /*inode*/
mode_t st_mode; /*protection*/
nlink_t st_nlink; /*number of hard links */
uid_t st_uid; /*user ID of owner*/
gid_t st_gid; /*group ID of owner*/
dev_t st_rdev; /*device type */
off_t st_size; /*total size, in bytes*/
unsigned long st_blksize; /*blocksize for filesystem I/O */
unsigned long st_blocks; /*number of blocks allocated*/
time_t st_atime; /* time of lastaccess*/
time_t st_mtime; /* time of last modification */
time_t st_ctime; /* time of last change */
};
st_dev 文件的设备编号
st_ino 文件的i-node
st_mode 文件的类型和存取的权限
st_nlink 连到该文件的硬连接数目,刚建立的文件值为1。
st_uid 文件所有者的用户识别码
st_gid 文件所有者的组识别码
st_rdev 若此文件为装置设备文件,则为其设备编号
st_size 文件大小,以字节计算
st_blksize 文件系统的I/O 缓冲区大小。
st_blcoks 占用文件区块的个数,每一区块大小为512 个字节。
st_atime 文件最近一次被存取或被执行的时间,一般只有在用mknod、utime、read、write与tructate时改变。
st_mtime 文件最后一次被修改的时间,一般只有在用mknod、utime和write时才会改变
st_ctime i-node最近一次被更改的时间,此参数会在文件所有者、组、权限被更改时更新先前所描述的st_mode 则定义了下列数种情况
S_IFMT 0170000 文件类型的位遮罩
S_IFSOCK 0140000 scoket
S_IFLNK 0120000 符号连接
S_IFREG 0100000 一般文件
S_IFBLK 0060000 区块装置
S_IFDIR 0040000 目录
S_IFCHR 0020000 字符装置
S_IFIFO 0010000 先进先出
S_ISUID 04000 文件的(set user-id on execution)位
S_ISGID 02000 文件的(set group-id on execution)位
S_ISVTX 01000 文件的sticky位
S_IRUSR(S_IREAD) 00400 文件所有者具可读取权限
S_IWUSR(S_IWRITE)00200 文件所有者具可写入权限
S_IXUSR(S_IEXEC) 00100 文件所有者具可执行权限
S_IRGRP 00040 用户组具可读取权限
S_IWGRP 00020 用户组具可写入权限
S_IXGRP 00010 用户组具可执行权限
S_IROTH 00004 其他用户具可读取权限
S_IWOTH 00002 其他用户具可写入权限
S_IXOTH 00001 其他用户具可执行权限
上述的文件类型在POSIX 中定义了检查这些类型的宏定义
S_ISLNK (st_mode) 判断是否为符号连接
S_ISREG (st_mode) 是否为一般文件
S_ISDIR (st_mode)是否为目录
S_ISCHR (st_mode)是否为字符装置文件
S_ISBLK (s3e) 是否为先进先出
S_ISSOCK (st_mode) 是否为socket
若一目录具有sticky 位(S_ISVTX),则表示在此目录下的文件只能被该文件所有者、此目录所有者或root来删除或改名。
返回值 执行成功则返回0,失败返回-1,错误代码存于errno
错误代码 ENOENT 参数file_name指定的文件不存在
ENOTDIR 路径中的目录存在但却非真正的目录
ELOOP 欲打开的文件有过多符号连接问题,上限为16符号连接
EFAULT 参数buf为无效指针,指向无法存在的内存空间
EACCESS 存取文件时被拒绝
ENOMEM 核心内存不足
ENAMETOOLONG 参数file_name的路径名称太长
范例 #include sys/stat.h
#include unistd.h
mian()
{
struct stat buf;
stat (“/etc/passwd”,buf);
printf(“/etc/passwd file size = %d /n”,buf.st_size);
}