当前位置: 首页 > news >正文

C语言——内存函数的使用与模拟实现

大家好,我是残念,希望在你看完之后,能对你有所帮助,有什么不足请指正!共同学习交流
本文由:残念ing 原创CSDN首发,如需要转载请通知
个人主页:残念ing-CSDN博客,欢迎各位→点赞👍 + 收藏⭐️ + 留言📝
📣系列专栏:残念ing 的C语言系列专栏——CSDN博客


 

目录

前言:

1. memcpy 函数

1.1 memcpy 的使用

1.2 memcpy 的模拟实现

2. memmove 函数

2.1 memmove 的使用

2.2 memmove 的模拟实现

3. memset 函数的使用

4. memcmp 函数的使用


前言:

在C语言中除了字符函数和字符串函数外,还有关于内存的函数,现在我们就来学习一下内存函数吧!!!

1. memcpy 函数

void * memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num );

功能:函数memcpy从source的位置开始向后复制num个字节的数据到destination指向的内存位置

注意:

1、 这个函数在遇到'\0'的时候并不会停下来

2、如果source和destination有任何的重叠,复制的结果都是未定义的

1.1 memcpy 的使用

#include<stdio.h>
#include<string.h>
//memcpy的使用--拷贝(有开始地址,拷贝的数)
int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 };int arr2[20] = { 0 };memcpy(arr2, arr1+3, 5 * sizeof(int));for (int i = 0; i < 20; i++){printf("%d ", arr2[i]);}return 0;
}

1.2 memcpy 的模拟实现

//模拟实现
void* my_memcpy(void* dest, const void* src, size_t num)
{while (num--){*(char*)dest = *(char*)src;dest = (char*)dest + 1;src = (char*)src + 1;}return dest;
}
int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 };int arr2[20] = { 0 };void*ret=my_memcpy(arr2, arr1 + 3, 5 * sizeof(int));for (int i = 0; i < 20; i++){printf("%d ", arr2[i]);}return 0;
}

2. memmove 函数

void * memmove ( void * destination, const void * source, size_t num );

功能:从source的位置开始向后复制num个字节的数据到destination指向的内存位置

注意:

1、和memcpy的差别就是memmove函数处理的源内存块和目标内存块是可以重叠的

2、如果源内存空间和目标空间出现重叠,就得使用memmove函数处理

2.1 memmove 的使用

int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 };int arr2[20] = { 0 };memmove(arr1+2, arr1, 5 * sizeof(int));for (int i = 0; i < 10; i++){printf("%d ", arr1[i]);}return 0;
}

2.2 memmove 的模拟实现

void* memmove(void* dst, const void* src, size_t count)
{void* ret = dst;//记住起始位置if (dst <= src || (char*)dst >= ((char*)src + count)) {//从前往后拷while (count--) {*(char*)dst = *(char*)src;dst = (char*)dst + 1;src = (char*)src + 1;}}else {//从后往前拷while (count--) {*((char*)dst+count) = *((char*)src+count);}}return ret;
}

3. memset 函数的使用

void * memset ( void * ptr, int value, size_t num );

功能:memset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

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

4. memcmp 函数的使用

int memcmp ( const void * ptr1, const void * ptr2, size_t num );

功能:比较从ptr1和ptr2指针指向的位置开始,向后的num个字节

返回规则:

#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);elseprintf("'%s' is the same as '%s'.\n", buffer1, buffer2);return 0;
}

相关文章:

C语言——内存函数的使用与模拟实现

大家好&#xff0c;我是残念&#xff0c;希望在你看完之后&#xff0c;能对你有所帮助&#xff0c;有什么不足请指正&#xff01;共同学习交流 本文由&#xff1a;残念ing 原创CSDN首发&#xff0c;如需要转载请通知 个人主页&#xff1a;残念ing-CSDN博客&#xff0c;欢迎各位…...

Mysql索引事务(面试高频)

文章目录 目录 文章目录 前言 一 . 索引 1.1 概念 1.2 作用 1.3 使用场景 1.4 存储引擎 二 . 事务 2.1 事务的概念 2.2 事务四大特性 前言 大家好,今天给大家绍一下mysql索引和事务 一 . 索引 1.1 概念 索引是一种特殊的文件,包含着对数据表中的所有记录的引用指针…...

SpringCloudGateway 3.1.4版本 Netty内存泄漏问题解决

一、 产生的异常 当时是服务器访问不到服务了&#xff0c;上去一看&#xff0c;无法申请资源OutOfDirectMemoryError了&#xff0c;内存级别的东西让人一阵头大&#xff0c;赶紧在线下模拟&#xff0c; 1. 减少分配的堆外内存&#xff0c;打开Netty的监测工具等有助于复现的…...

STM32内部是怎么工作的

STM32是怎么工作的 1 从孩子他妈说起2 早期计算机的组成2.1 五大元件&#xff08;1&#xff09;第一个出场的是电容元件&#xff08;2&#xff09;第二个出场的是二极管&#xff08;3&#xff09;第三个出场的是电阻元件&#xff08;4&#xff09;第四个出场的是电感&#xff0…...

MyBatis的配置文件

目录 MyBatis配置 1.properties标签 2.typeAliases标签 3.Mappers标签 一个最全面的MyBatis配置文件可能会包含各种不同的设置和选项&#xff0c;根据实际情况&#xff0c;可以根据需要添加或删除配置。以下是一个包含各种可能设置的示例。 这个配置文件包含了环境设置、数…...

MCU平台下确定栈空间大小的方法

本文介绍MCU平台下确定栈空间大小的方法。 通常使用IDE开发MCU程序在生成Image文件时&#xff0c;Image文件被划分为代码区&#xff0c;数据区&#xff0c;BSS区&#xff0c;堆区&#xff0c;栈区。其中&#xff0c;代码区&#xff0c;数据区&#xff0c;BSS区空间大小由编译器…...

Flink系列之:SQL提示

Flink系列之&#xff1a;SQL提示 一、动态表选项二、语法三、例子四、查询提示五、句法六、加入提示七、播送八、随机散列九、随机合并十、嵌套循环十一、LOOKUP十二、进一步说明十三、故障排除十四、连接提示中的冲突案例十五、什么是查询块 SQL 提示可以与 SQL 语句一起使用来…...

机器学习算法---聚类

类别内容导航机器学习机器学习算法应用场景与评价指标机器学习算法—分类机器学习算法—回归机器学习算法—聚类机器学习算法—异常检测机器学习算法—时间序列数据可视化数据可视化—折线图数据可视化—箱线图数据可视化—柱状图数据可视化—饼图、环形图、雷达图统计学检验箱…...

gitlab ci pages

参考文章 gitlab pages是什么 一个可以利用gitlab的域名和项目部署自己静态网站的机制 开启 到gitlab的如下页面 通过gitlab.ci部署项目的静态网站 # build ruby 1/3: # stage: build # script: # - echo "ruby1"# build ruby 2/3: # stage: build …...

Web ML 库的Transformers.js 提供文本转语音功能

JavaScript 库 Transformers.js 提供了类似 Python Transformers 库的功能&#xff0c;设计用于在 Web 浏览器中直接运行 Transformer 模型&#xff0c;而不再需要外部服务器参与处理。在最新的 2.7 版本中&#xff0c;Transformers.js 引入了增强功能&#xff0c;其中包括文本…...

管理类联考——数学——真题篇——按题型分类——充分性判断题——蒙猜E

老老规矩&#xff0c;看目录&#xff0c;平均每年2E&#xff0c;跟2D一样&#xff0c;D是全对&#xff0c;E是全错&#xff0c;侧面也看出10道题&#xff0c;大概是3A/B&#xff0c;3C&#xff0c;2D&#xff0c;2E&#xff0c;其实还是蛮平均的。但E为1道的情况居多。 第20题…...

【Linux基本指令(2)】

文章目录 一. 基本指令第二回 一. 基本指令第二回 cp指令语法 cp src dst 将目标文件或者目录拷贝到指定目录下或文件下。注意同级目录下&#xff0c;不允许存在同名文件或同名目录。如果将一个file.txt文件拷贝到当前目录下&#xff0c;就重名了&#xff0c;报错cp不了&#…...

Debian系统设置SSH密钥登陆

如果没有安装ssh&#xff0c;root权限运行apt install openssh-server进行安装。 ssh-keygen -t rsa # 生成配对密钥&#xff0c;后续一路enter即可会在用户目录&#xff08;即~这个&#xff09;下生成.ssh文件夹&#xff0c;里面的id_rsa是私钥&#xff0c;id_rsa.pub是公钥…...

uniapp cli开发和HBuilderX开发

uniapp cli开发和HBuilderX开发 前言 uniapp是一个跨平台的开发框架&#xff0c;可以开发出微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、头条小程序、H5、App等&#xff0c;开发者只需要写一套代码&#xff0c;就可以发布到各个平台&#xff0c;大大提高了开发效率。 uniapp的开…...

【Java异常】idea 报错:无效的目标发行版:17 的解决办法

【Java异常】idea 报错&#xff1a;无效的目标发行版&#xff1a;17 的解决办法 一&#xff0c;问题来源 springcloud的第一个demo项目就给我干趴了 二、原因分析 java: 无效的目标发行版: 17 原因就是 JDK 版本不对。从 IDEA 编辑器中可以找到问题的原因所在&#xff0c;…...

代码提交规范-ESLint+Prettier+husky+Commitlint

代码提交规范-ESLintPrettierhuskyCommitlint 配置eslint &#xff08;3步&#xff09;配置prettier(4步)1.安装配置prettier2.设置忽略文件 .prettierignore3.处理eslint冲突4. 配置vscode 的settings.json husky安装并配置lint-staged&#xff08;3步&#xff09;安装配置com…...

手动实现 Vue 3的简易双向数据绑定(模仿源码)

Vue 3 带来了许多令人兴奋的新特性和改进&#xff0c;其中之一就是其双向数据绑定的实现方式。与 Vue 2 使用 Object.defineProperty 不同&#xff0c;Vue 3 利用了 JavaScript 的 Proxy 特性来创建响应式数据。在这篇博客中&#xff0c;我们将探讨 Vue 3 中双向数据绑定的基础…...

LVS最终奥义之DR直接路由模式

1 LVS-DR(直接路由模式) 1.1 LVS-DR模式工作过程 1.客户端通过VIP将访问请求报文&#xff08;源IP为客户端IP&#xff0c;目标IP为VIP&#xff09;发送到调度器 2.调度器通过调度算法选择最适合的节点服务器并重新封装数据报文&#xff08;将源mac地址改为调度器的mac地址&am…...

t-SNE高维数据可视化实例

t-SNE&#xff1a;高维数据分布可视化 实例1&#xff1a;自动生成一个S形状的三维曲线 实例1结果&#xff1a; 实例1完整代码&#xff1a; import matplotlib.pyplot as plt from sklearn import manifold, datasets """对S型曲线数据的降维和可视化"&q…...

配置应用到k8s

配置应用到k8s&#xff0c;前置条件是安装了Docker&#xff0c;Minikube&#xff0c;kubectl 应用已经通过Docker生成本地镜像文件 1&#xff0c;创建godemo-deployment.yaml apiVersion: apps/v1kind: Deploymentmetadata:name: godemo-deploymentspec:replicas: 3 #启动三个…...

汽车生产虚拟实训中的技能提升与生产优化​

在制造业蓬勃发展的大背景下&#xff0c;虚拟教学实训宛如一颗璀璨的新星&#xff0c;正发挥着不可或缺且日益凸显的关键作用&#xff0c;源源不断地为企业的稳健前行与创新发展注入磅礴强大的动力。就以汽车制造企业这一极具代表性的行业主体为例&#xff0c;汽车生产线上各类…...

Java-41 深入浅出 Spring - 声明式事务的支持 事务配置 XML模式 XML+注解模式

点一下关注吧&#xff01;&#xff01;&#xff01;非常感谢&#xff01;&#xff01;持续更新&#xff01;&#xff01;&#xff01; &#x1f680; AI篇持续更新中&#xff01;&#xff08;长期更新&#xff09; 目前2025年06月05日更新到&#xff1a; AI炼丹日志-28 - Aud…...

【git】把本地更改提交远程新分支feature_g

创建并切换新分支 git checkout -b feature_g 添加并提交更改 git add . git commit -m “实现图片上传功能” 推送到远程 git push -u origin feature_g...

【服务器压力测试】本地PC电脑作为服务器运行时出现卡顿和资源紧张(Windows/Linux)

要让本地PC电脑作为服务器运行时出现卡顿和资源紧张的情况&#xff0c;可以通过以下几种方式模拟或触发&#xff1a; 1. 增加CPU负载 运行大量计算密集型任务&#xff0c;例如&#xff1a; 使用多线程循环执行复杂计算&#xff08;如数学运算、加密解密等&#xff09;。运行图…...

浅谈不同二分算法的查找情况

二分算法原理比较简单&#xff0c;但是实际的算法模板却有很多&#xff0c;这一切都源于二分查找问题中的复杂情况和二分算法的边界处理&#xff0c;以下是博主对一些二分算法查找的情况分析。 需要说明的是&#xff0c;以下二分算法都是基于有序序列为升序有序的情况&#xf…...

全志A40i android7.1 调试信息打印串口由uart0改为uart3

一&#xff0c;概述 1. 目的 将调试信息打印串口由uart0改为uart3。 2. 版本信息 Uboot版本&#xff1a;2014.07&#xff1b; Kernel版本&#xff1a;Linux-3.10&#xff1b; 二&#xff0c;Uboot 1. sys_config.fex改动 使能uart3(TX:PH00 RX:PH01)&#xff0c;并让boo…...

JVM暂停(Stop-The-World,STW)的原因分类及对应排查方案

JVM暂停(Stop-The-World,STW)的完整原因分类及对应排查方案,结合JVM运行机制和常见故障场景整理而成: 一、GC相关暂停​​ 1. ​​安全点(Safepoint)阻塞​​ ​​现象​​:JVM暂停但无GC日志,日志显示No GCs detected。​​原因​​:JVM等待所有线程进入安全点(如…...

使用 SymPy 进行向量和矩阵的高级操作

在科学计算和工程领域&#xff0c;向量和矩阵操作是解决问题的核心技能之一。Python 的 SymPy 库提供了强大的符号计算功能&#xff0c;能够高效地处理向量和矩阵的各种操作。本文将深入探讨如何使用 SymPy 进行向量和矩阵的创建、合并以及维度拓展等操作&#xff0c;并通过具体…...

2025季度云服务器排行榜

在全球云服务器市场&#xff0c;各厂商的排名和地位并非一成不变&#xff0c;而是由其独特的优势、战略布局和市场适应性共同决定的。以下是根据2025年市场趋势&#xff0c;对主要云服务器厂商在排行榜中占据重要位置的原因和优势进行深度分析&#xff1a; 一、全球“三巨头”…...

【JVM】Java虚拟机(二)——垃圾回收

目录 一、如何判断对象可以回收 &#xff08;一&#xff09;引用计数法 &#xff08;二&#xff09;可达性分析算法 二、垃圾回收算法 &#xff08;一&#xff09;标记清除 &#xff08;二&#xff09;标记整理 &#xff08;三&#xff09;复制 &#xff08;四&#xff…...