string char* 16进制数字转化 unsigned char* 转化 字符串拼接
项目中用到了16进制数字的转化 , 但是输出的是通过sha1加密,字符是两两转化为16进制数,要求是将其连接起来发送成一个字符串。
首先 要用到string时需要加载相关的头文件
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
我用的是VS2012
当int 型数转化为char 型数组时用的是 _itoa_s()函数(itoa好像在这个版本总不能用)
_itoa_s()总有三个参数,第一个转化的整形数,第二个是要转化出来的字符串数组,第三个int值是转化成多少进制,10进制就填10,16进制就填16
举例:
int number=205;
char string[100];
_itoa_s(number,string,16);
printf("string=%s\n",string);
将char 型字符串数组转化为int型用的是sscanf函数,也是转化为16进制数
举例
char a[]="2e3df";
int b;
sscanf(a,"%x",&b);
printf("\n\n\n%x",b);
后来发现是从无符号型char*转化 ,由于直接将unsigned char强制转换成char型发现最终得出的结果有问题(原因可能是unsigned char能表示0~255,而char表示的-128~127)
用了个比较笨的办法:就是先将unsigned char* 转换到整形,再从int整形转换到char型。
string SHA1::printdecode(unsigned char* c)
{
unsigned char stringc[20];无符号char型数组
char outstring[20][20];//<span style="color:#ff0000;">char型数组,由于</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">_itoa_s()函数中间是字符串数组,因此此处用了二维数组</span><span style="color:#ff0000;">
</span>
for(int n=0;n<20;n++)
{
stringc[n]=(unsigned char)*c;;
// printf("%02x",*c);
c++;
}
printf("\n");
for(int n=0;n<20;n++)
{
// printf("%02x",stringc[n]);
int value=(int)stringc[n];
// printf("%02x",value);
_itoa_s(value,outstring[n],16);
if(strlen(outstring[n])==1)
{
// printf("length=======%d",strlen(outstring[n]));
char zero[]="0";
//printf("zero======%s,outdtring======%s",zero,outstring[n]);
char k=outstring[n][0];
//printf("zero======%s,outdtring======%s,k=========%c",zero,outstring[n],k);
sprintf(outstring[n],"%s%c",zero,k);//<span style="color:#ff0000;">字符串拼接用的是<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">sprintf()函数</span></span>
}
//printf("string=%s\n",outstring[n]);
}
string lasrstring,arraystring;///输出字符串,数组字符串
char laststring[100]={0};
for(int i=0;i<20;i++)
{
sprintf(laststring,"%s%s",laststring,outstring[i]);
}
//printf("\n-------------------------\n%s\n",laststring);
char *m=laststring;
string s(m);
return s;
}
此时在调用printdecode函数时,用printf打印结果时发现结果成了汉字,最后的解决方法是:
有一种情况我要说明一下。当我们定义了一个string类型之后,用printf(“%s”,s1);输出是会出问题的。这是因为“%s”要求后面的对象的首地址。但是string不是这样的一个类型。所以肯定出错。
用cout输出是没有问题的,若一定要printf输出。那么可以这样:
printf(“%s”,s1.c_str())
其他一些转换的资料
以下转载自:http://blog.csdn.net/cogbee/article/details/8931838
1、首先必须了解,string可以被看成是以字符为元素的一种容器。字符构成序列(字符串)。有时候在字符序列中进行遍历,标准的string类提供了STL容器接口。具有一些成员函数比如begin()、end(),迭代器可以根据他们进行定位。
注意,与char*不同的是,string不一定以NULL(‘\0’)结束。string长度可以根据length()得到,string可以根据下标访问。所以,不能将string直接赋值给char*。
2、string 转换成 char *
如果要将string直接转换成const char *类型。string有2个函数可以运用。
一个是.c_str(),一个是data成员函数。
例子如下:
string s1 = “abcdeg”;
const char *k = s1.c_str();
const char *t = s1.data();
printf(“%s%s”,k,t);
cout<<k<<t<<endl;
如上,都可以输出。内容是一样的。但是只能转换成const char*,如果去掉const编译不能通过。
那么,如果要转换成char*,可以用string的一个成员函数copy实现。
string s1 = “abcdefg”;
char *data;
int len = s1.length();
data = (char *)malloc((len+1)*sizeof(char));
s1.copy(data,len,0);
printf(“%s”,data);
cout<<data;
3、char *转换成string
可以直接赋值。
string s;
char *p = “adghrtyh”;
s = p;
不过这个是会出现问题的。
有一种情况我要说明一下。当我们定义了一个string类型之后,用printf(“%s”,s1);输出是会出问题的。这是因为“%s”要求后面的对象的首地址。但是string不是这样的一个类型。所以肯定出错。
用cout输出是没有问题的,若一定要printf输出。那么可以这样:
printf(“%s”,s1.c_str())
4、char[] 转换成string
这个也可以直接赋值。但是也会出现上面的问题。需要同样的处理。
5、string转换成char[]
这个由于我们知道string的长度,可以根据length()函数得到,又可以根据下标直接访问,所以用一个循环就可以赋值了。
这样的转换不可直接赋值。
string pp = "dagah";
char p\[8\];
int i;
for( i=0;i<pp.length();i++)
p\[i\] = pp\[i\];
p\[i\] = '\\0';
printf("%s\\n",p);
cout<<p;
zhixing
C++ char*,const char*,string的相互转换
- string转const char*
string s =”abc”;
constchar* c_s = s.c_str();
const char*转string
直接赋值即可
constchar* c_s =”abc”;
string s(c_s);
- string转char*
string s =”abc”;
char* c;
constint len = s.length();
c =newchar[len+1];
strcpy(c,s.c_str());
- char*转string
char* c =”abc”;
string s(c);
- const char*转char*
constchar* cpc =”abc”;
char* pc =newchar[100];//足够长
strcpy(pc,cpc)
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