C语言内存操作函数

news2024/9/21 20:35:25

目录

一. C语言内存操作函数

1. memcpy的使用和模拟实现

2. memmove函数

3. memset函数

4. memcmp函数


一. C语言内存操作函数

随着知识的不断积累,我们所想要实现的目标程序就会更加复杂,今天我们来学习一个新的知识叫做C语言内存操作函数,它是C语言标准库中提供的一系列对内存进行操作的函数。比如对于内存的复制,内存的设置以及内存的比较,这些函数都是针对内存块来处理的,为程序员提供了更加安全,高效和灵活的方式,让程序员能够对内存进行各种常见的操作和处理,下面就让我们来详细了解一下吧。😁🤗🤗

1. memcpy的使用和模拟实现

首先我们来认识memcpy函数,它的原型是void* memcpy(void* destination, const void* soure,size_t num),作用就是内容的复制,从soure的位置开始向后复制num个字节(注意单位是字节)的数据到destination指向的内存位置这个函数遇到'/0'的时候并不会停下来并且destination和soure有任何的重叠,复制的结果都是未定义的。下面给出大家实际的例子:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	int arr2[10] = { 0 };
	memcpy(arr2, arr1, 20);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", arr2[i]);
	}
	return 0;
}

 对于运行结果来说我们也可以看出来如果num小于实际输出的数量,那么后面都是用0来补的,大家下去可以自己多尝试进行练习。

🎡🎡如何模拟实现memecpy函数呢?

#include <assert.h>
void* my_memcpy(void* str1, const void* str2, size_t num)
{
	void* ret = str1;
	assert(str1);
	assert(str2);
	/*
	* copy from lower addresses to higher addresses
	*/
	while (num--) {
		*(char*)str1 = *(char*)str2;
		str1 = (char*)str1 + 1;
		str2 = (char*)str2 + 1;
	}
	return(ret);
}
int main()
{
	int arr1[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	int arr2[10] = { 0 };
	my_memcpy(arr2, arr1, 40);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", arr2[i]);
	}
	return 0;
}

在我们模拟实现的过程中,在开始的时候我们要注意两个指针不能是空指针,需要assert进行断言,我们为什么要进行强制类型转换成char*呢?首先我们要明确memcpy函数传入第三个参数size_t num是字节的个数,所以当我们强制类型转换的时候会更加方便去计算,另外就是我们的指针是void*类型的,是不能直接进行加减运算的,最终返回一个void*的指针。

2. memmove函数

接下来认识memmove函数,它的原型是void* memmove(void* destination,const void* scoure,size_t num),原型与memcpy函数是一模一样的,所以说其实memmove函数与memcpy函数的区别就是memmove函数可以处理重叠部分。也就是说如果源空间也目标空间出现重叠的话,我们就使用memmove函数来处理。给大家举一个例子说明:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	memmove(arr1 + 2, arr1, 20);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", arr1[i]);
	}
	return 0;
}

 其实对于我们memmove函数的实现其实是更复杂的,那么我们究竟要如何实现它呢?大家看下面面的四种情况:

sour代表的是源空间,des代表的是目标函数,大家认真看第一个,如果我们将sour里面的内容复制到des中,我们可以直接按顺序将34567依次放入12345中,最终我们的打印结果就是3 4 5 6 7 6 7 8 9 10,但是我们来看第三种,如果我们将34567按顺序放在56789中,我们会发现当我们放完3和4之后,原本的5和6就会变成3和4,那么原来应该把5和6放在7和8位置上的计划就不能实现,所以这样放是不对的,但我们换一种方法,我们先将7放入9,再将6放入8,也就是从后面往前面放置,对于第四种来说,从前往后和从后往前都是一样的。所以我给出大家一张图来更好的说明:我们的数组有高低地址之分,也就是说当我们的des小于sour的时候我们选择从前往后,除此之外我们选择从前往后,所以了解了底层的逻辑下面我们就开始设计我们的代码: 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
void* my_memmove(void* dest, const void* sour, size_t num)
{
	assert(dest && sour);
	void* ret = dest;
	if (dest < sour)//从前往后
	{
		while (num--)
		{
			*(char*)dest = *(char*)sour;
			dest = (char*)dest + 1;
			sour = (char*)sour + 1;
		}
		
	}
	else//从后往前
	{
		while (num--)
		{
			*((char*)dest + num) = *((char*)sour + num);

		}
	}
	return ret;

};

int main()
{
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	my_memmove(arr1 + 2, arr1, 20);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", arr1[i]);
	}
	return 0;
}

但是可能细心的同学会发现,我们就算使用memcpy函数也能够实现重叠部分的程序运算,但是我们在C语言中更推荐规范使用,如果有重叠部分的就使用memmove函数,虽然我们在VS的编译器上用memcpy来处理重叠部分可以成功,但是在其他编译器上却不一定,所以我们尽量的规范使用。

3. memset函数

🧣🧣memset函数是用来设置内存的,将内存中的值以字节为单位设置成想要的内容。它的原型是void* memset(void* ptr,int value,size_t num);ptr就指向要被填充的内存块指针,value要设置的内容,num就表示要设置成多少个字节。

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
 char str[] = "hello world";
 memset (str,'x',6);
 printf(str);
 return 0;

 

4. memcmp函数

🧀🧀memcmp函数是用来比较两个指针大小的,它的原型是int memcmp(const void* ptr1,const void* ptr2,size_t num),就是对内存块ptr1和ptr2进行比较,比较从ptr1和ptr2指针指向的位置开始,向后的num个字节,注意也是以字节为单位,当ptr1>ptr2的时候,返回大于0的值,当两个相等的时候,返回0,当ptr1<ptr2的时候,返回小于0的值

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
 char buffer1[] = "DWgaOtP12df0";
 char buffer2[] = "DWGAOTP12DF0";
 int n;
 n = memcmp(buffer1, buffer2, sizeof(buffer1));
 if (n > 0) 
 printf("'%s' is greater than '%s'.\n", buffer1, buffer2);
 else if (n < 0) 
 printf("'%s' is less than '%s'.\n", buffer1, buffer2);
 else
 printf("'%s' is the same as '%s'.\n", buffer1, buffer2);
 return 0;

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2054618.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

eNSP 华为交换机生成树协议

华为交换机生成树协议 生成树协议原理与作用 选举一个交换机作为根网桥&#xff08;生成树的根&#xff09;&#xff0c;计算出到其他所有交换机的最佳路径&#xff0c;把备用路径的端口设为堵塞状态&#xff08;逻辑上关闭备用路径&#xff09;&#xff0c;当最佳路径故障再…

制造企业为什么要数字化转型?面临哪些困难?

如何界定制造企业 制造业&#xff08;Manufacturing Industry&#xff09;是指机械工业时代利用某种资源&#xff08;物料、能源、设备、工具、资金、技术、信息和人力等&#xff09;&#xff0c;按照市场要求&#xff0c;通过制造过程&#xff0c;转化为可供人们使用和利用的…

01:电容的什么,各类电容的优缺点

1.电容是什么&#xff1f; 电容是由两块不连通的导体&#xff0c;已经中间的不导电材料组成 电容结构&#xff1a; 1.2电容的容量计算公式 C ε s d \displaystyle\frac{εs}{d} dεs​ 1.3常见电容的种类 1.4各类电容的特点

【大模型从入门到精通31】开源库框架LangChain RAG 系统中的问答技术1

这里写目录标题 引言问答与语言模型一般流程整合方法 通过高级问答技术增强 RAG 系统利用 VectorDB 进行文档检索实现问答链初始化语言模型配置 RetrievalQA 链 问答实战 引言 检索增强生成 (RAG) 系统已经革新了我们与大型数据集互动的方式&#xff0c;使得开发高度复杂的聊天…

深入探索MyBatis的动态代理模式

文章目录 深入探索MyBatis的动态代理模式引言一、 MyBatis动态代理概述动态代理的优势 二、准备工作文件存放结构视图1、Mybatis的主配置文件 mybatis-config.xml2、db.properties文件:3、mybatis-config.xml引用properties文件: 三、MyBatis动态代理的实现原理1. Mapper接口定…

基于STM32F103的FreeRTOS系列(十)·消息队列的使用详细介绍以及代码编写

目录 1. 消息队列简介 1.1 概念 1.2 数据存储 1.3 阻塞机制 1.3.1 出队阻塞 1.3.2 入队阻塞 1.4 操作示意图 1.4.1 创建队列 1.4.2 向队列发送第一个消息 1.4.3 向队列发送第二个消息 1.4.4 从队列读取消息 1.5 消息队列的控制块 2. 常用API函数介绍…

android13顶部状态栏里面调节背光,不隐藏状态栏面板

总纲 android13 rom 开发总纲说明 目录 1.前言 2.代码分析 3.修改方法 4.编译运行 5.彩蛋 1.前言 android13顶部状态栏里面调节背光,这个时候状态栏面板会被隐藏掉,有些需求就需要不隐藏这个面板。 2.代码分析 查找亮度条属性 id/brightness_slider ./frameworks/b…

Vue 3 + 天地图 + D3.js 绘制行政区划

​&#x1f308;个人主页&#xff1a;前端青山 &#x1f525;系列专栏&#xff1a;组件封装篇 &#x1f516;人终将被年少不可得之物困其一生 依旧青山,本期给大家带来组件封装篇专栏内容:组件封装-天地图 目录 引入天地图 API 初始化地图 引入 D3.js 加载行政区划数据 添…

k8s高版本(1,28)部署NodePort模式下的ingress-nginx的详细过程及应用案例

文章目录 前言环境ingress安装应用案例(ingress-http案例&#xff1a; 基于名称的负载均衡) 前言 这个是nodeport模式下的&#xff0c;如果需要loadbalancer模式下的&#xff0c;看看博主下面以前的博客 链接: k8s学习–负载均衡器matelLB的详细解释与安装 链接: k8s学习–ing…

机器学习 之 使用逻辑回归 进行银行贷款预测(请帮忙点点赞谢谢,这对我很重要)

目录 一、逻辑回归简介 逻辑回归的基本原理 线性组合&#xff1a; Sigmoid函数&#xff1a; 二、实战案例 1.导入数据 2.准备环境 混淆矩阵的基本概念 混淆矩阵的作用 3.加载数据 4.数据预处理 什么是标准化&#xff1f; 标准化的计算公式 划分数据集 5.逻辑回归模…

19.缓存的认识和基本使用

缓存介绍 缓存是数据交换的缓冲区Cache&#xff0c;是临时存储数据的地方&#xff0c;一般读写性能较高。 数据库的缓存就是建立索引。 缓存的作用 1.降低后端负载。 2.提高读写效率&#xff0c;降低响应时间。 缓存的问题 1.保证数据的一致性。 2.增加代码维护成本。解…

Kafka运行机制(二):消息确认,消息日志的存储和回收

前置知识 Kafka基本概念https://blog.csdn.net/dxh9231028/article/details/141270920?spm1001.2014.3001.5501Kafka运行机制&#xff08;一&#xff09;&#xff1a;Kafka集群启动&#xff0c;controller选举&#xff0c;生产消费流程https://blog.csdn.net/dxh9231028/arti…

Qt 0816作业

一、思维导图 二、将day1做的登录界面升级优化【资源文件的添加】 三、在登录界面的登录取消按钮进行一下设置 使用手动连接&#xff0c;将登录框中的取消按钮使用qt4版本的连接到自定义的槽函数中&#xff0c;在自定义的槽函数中调用关闭函数 将登录按钮使用qt5版本的连接到…

C++ | Leetcode C++题解之第350题两个数组的交集II

题目&#xff1a; 题解&#xff1a; class Solution { public:vector<int> intersect(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {sort(nums1.begin(), nums1.end());sort(nums2.begin(), nums2.end());int length1 nums1.size(), length2 nums2…

函数递归VS操作符深入?

1>>前言 函数递归函数递归&#xff0c;当小白听到这样的词会感到无比陌生&#xff0c;请不要惊慌&#xff0c;这是正常的&#xff0c;以至于都不是很经常用到&#xff0c;但是它的算法&#xff0c;它的思想是值得我们深入思考的。还有一些复杂操作符&#xff0c;如按位与…

【原创】java+swing+mysql共享充电宝管理系统设计与实现

个人主页&#xff1a;程序员杨工 个人简介&#xff1a;从事软件开发多年&#xff0c;前后端均有涉猎&#xff0c;具有丰富的开发经验 博客内容&#xff1a;全栈开发&#xff0c;分享Java、Python、Php、小程序、前后端、数据库经验和实战 文末有本人名片&#xff0c;希望和大家…

PyTorch之TensorBoard使用

接回上一篇&#xff1a;PyTorch深度学习框架-CSDN博客 在学习这篇之前建议先按照上一篇搭建好整个PyTorch环境 然后这一篇讲怎么用TensorBoard&#xff0c;这个玩意是Tensorflow官方推出的一个可视化工具&#xff0c;当使用Tensorflow训练大量深层的神经网络时&#xff0c;我们…

全局锁、表级锁、行级锁

锁的作用和特点 WHY&#xff1a;锁的出现是为了解决并发场景下不同用户同时对共享资源进行操作&#xff0c;而可能引发的并发问题。 HOW&#xff1a;控制不同线程对资源访问的规则。 全局锁 顾名思义&#xff0c;全局锁就是对整个数据库实例加锁。一般在进行全库备份的时候…

prometheus + grafana + 告警

配置环境 准备三台主机&#xff0c;将三台主机的信息分别写入/etc/hosts文件中 192.168.100.115 server.example.com server 192.168.100.116 agent1.example.com agent1 192.168.100.117 grafana.example.com grafana [rootserver ~]# cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhos…

【MySQL 08】内置函数 (带思维导图)

文章目录 &#x1f308; 一、日期函数⭐ 1. 常见日期函数⭐ 2. 日期函数使用示例⭐ 3. 日期函数综合案例 &#x1f308; 二、字符串函数⭐ 1. 常见字符串函数⭐ 2. 字符串函数使用示例⭐ 3. 字符串函数综合案例 &#x1f308; 三、数值函数⭐ 1. 常见数值函数⭐ 2. 数值函数使用…