当前位置: 首页 > news >正文

C语言内存函数之 memcmp函数

memcmp函数的记忆:mem表示内存,单位是字节,表示以单位字节来进行操作;头文件是string.h,cmp是compare的缩写,表示比较。总的意思就是在规定的内存下以字节为单位一个字节一个字节的进行比较。

memcmp函数的传入值和返回值

int my_memcmp(void* arr, void* brr, size_t v) 相当于在v长度下每一位相减,有一个是正的就返回1,负的返回-1,都没就是0。

memcmp自我实现:

int my_memcmp(void* arr, void* brr, size_t v) {
    for (size_t x = 0; x < v; x++) {
        if (*((char*)arr + x) != *((char*)brr + x))   //如果有两个字节不同
            return (*((char*)arr + x) - *((char*)brr + x))<0?-1:1;   //返回两个字节的差的三目结果
    }
    return 0;  //循环完了还没有说明都相等,返回0
}

举例:

相关文章:

C语言内存函数之 memcmp函数

memcmp函数的记忆&#xff1a;mem表示内存&#xff0c;单位是字节&#xff0c;表示以单位字节来进行操作&#xff1b;头文件是string.h&#xff0c;cmp是compare的缩写&#xff0c;表示比较。总的意思就是在规定的内存下以字节为单位一个字节一个字节的进行比较。 memcmp函数的…...

3. C++ 常见的段错误及对策

常见的 C/C 段错误及对策 一、指针没有指向一块合法的内存 定义了指针变量&#xff0c;但是没有为指针分配内存&#xff0c;即指针没有指向一块合法的内存。这里举几个比较隐蔽的例子。 结构体成员指针未初始化&#xff1b;没有为结构体指针分配足够的内存&#xff1b;函数的…...

推荐的Kubernetes 学习资料

官方文档&#xff1a; Kubernetes 官方文档&#xff1a;https://kubernetes.io/docs/Kubernetes 教程&#xff1a;https://kubernetes.io/docs/tutorials/ 书籍&#xff1a; Kubernetes in Action&#xff0c;Marko Luksa 著Kubernetes Up and Running&#xff0c;Kelsey Hi…...

MySQL之索引与事务

一 索引的概念 一种帮助系统查找信息的数据 数据库索引 是一个排序的列表&#xff0c;存储着索引值和这个值所对应的物理地址无须对整个表进行扫描&#xff0c;通过物理地 址就可以找到所需数据是表中一列或者若干列值排序的方法 需要额外的磁盘空间 索引的作用 1 数据库…...

Linux的基本使用

1.Linux的背景 1.1什么Linux Linux是⼀个操作系统.和Windows是"并列"的关系. 1.2Linux系统的优势 1. 开源(意味着免费,便宜) 2. 稳定(Linux可以运⾏很多年,都不会发⽣重⼤问题) 3. 安全(Linux只有管理员或者特定⽤⼾才能访问Linux内核) 4. ⾃由(不会被强加商业产品和…...

亚信安慧AntDB全景观察:数据库领域的创新者

随着大数据时代的到来&#xff0c;对数据库的需求愈发强烈。在这一背景下&#xff0c;国产数据库逐渐崭露头角&#xff0c;亚信安慧AntDB作为重要的代表产品之一正积极参与到激烈的市场竞争中。亚信安慧AntDB不仅追求技术的革新和突破&#xff0c;同时也致力于满足用户日益增长…...

Linux 系统是如何收发⽹络包的

Linux 系统是如何收发⽹络包的&#xff1f; ⽹络模型 为了使得多种设备能通过⽹络相互通信&#xff0c;和为了解决各种不同设备在⽹络互联中的兼容性问题&#xff0c;国际标准化组织制定了开放式系统互联通信参考模型&#xff08;Open System Interconnection Reference Mode…...

飞跃前端瓶颈:技术进阶指南精华篇

引言&#xff1a; 在互联网的快车道上&#xff0c;前端技术日新月异。对于前端工程师而言&#xff0c;技术水平达到一定高度后&#xff0c;往往会遭遇成长的天花板。本文将探讨如何识别并突破这些技术瓶颈&#xff0c;分享实用的进阶策略和实践案例。 一、技术等级概览&#xf…...

Jenkins安装 Linux 更换镜像 安装插件

Jenkins安装 Linux 更换镜像 安装插件 前言 下面叙述了三种jenkins安装的方式,jenkins安装之前必须有java环境因为他是java写的… yum安装只能安装最新版本的jenkins,但是jenkins是java写的所以他强依赖java版本,当你的服务器的java版本与jenkins版本冲突时还需要给jenkins重…...

(一)基于IDEA的JAVA基础1

Java是一门面向对象的编程语言&#xff0c;不仅吸收了C语言的各种优点&#xff0c;还摒弃了C里难以理解的多继承、指针等概念&#xff0c;因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表&#xff0c;极好地实现了面向对象理论&#xff0…...

FPGA开源项目分享——基于FPGA加速的热扩散模拟器

导语 今天继续分享康奈尔大学FPGA课程ECE 5760的典型案例——基于FPGA加速的热扩散模拟器。 &#xff08;更多其他案例请参考网站&#xff1a; Final Projects ECE 5760&#xff09; 1. 项目概述 项目网址 https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece5760/FinalProje…...

【ARM 嵌入式 C 入门及渐进 12 --寄存器位清0和置位函数实现】

文章目录 寄存器位清0和置位函数实现示例使用方式注意事项 寄存器位清0和置位函数实现 在 C 语言中&#xff0c;可以使用宏定义来创建用于清除&#xff08;清零&#xff09;或设置&#xff08;置一&#xff09;32位地址中特定位的函数。以下是两个宏定义的示例&#xff1a; #…...

Java实现10万,并发去重,优雅地处理重复请求!

对于一些用户请求&#xff0c;在某些情况下是可能重复发送的&#xff0c;如果是查询类操作并无大碍&#xff0c;但其中有些是涉及写入操作的&#xff0c;一旦重复了&#xff0c;可能会导致很严重的后果&#xff0c;例如交易的接口如果重复请求可能会重复下单。 重复的场景有可…...

《深入解析 C#》—— C# 3 部分

文章目录 第三章 C#3&#xff1a;LINQ及相关特性3.1 自动实现属性&#xff08;*&#xff09;3.2 隐式类型 var&#xff08;*&#xff09;3.3 对象和集合初始化3.3.1 对象初始化器3.3.2 集合初始化器 3.4 匿名类型3.4.1 基本语法和行为3.4.2 编译器生成类型3.4.3 匿名类型的局限…...

Redis 的5种数据类型的基本命令

目录 String的基本命令 1. SET 2. GET 3. GETSET 4. STRLEN 5. APPEND 6. SETRANGE 7. GETRANGE 8. SETEX 9. SETNX 10. MSET 11. MGET 12. INCR 13. DECR 14. INCRBY 15. DECRBY 16. INCRBYFLOAT Map的基本命令 1. HSET 2. HGET 3. HMSET 4. HMGET 5. …...

【Liunx-后端开发软件安装】Liunx安装nginx

【Liunx-后端开发软件安装】Liunx安装nginx 使用安装包安装 一、简介 nginx&#xff0c;这个家伙可不是你厨房里的那位大厨&#xff0c;它可是互联网世界的“煎饼果子摊主”。想象一下&#xff0c;在熙熙攘攘的网络大街上&#xff0c;nginx挥舞着它的锅铲——哦不&#xff0c;是…...

力扣Lc20--- 202.快乐数(java版)-2024年3月20日

1.题目 2.知识点 &#xff08;1&#xff09;while (seen.contains(n) false) { // 循环体 } 与 !seen.contains(n) 等同 &#xff08;2&#xff09; 当传入数字 19 给 isHappy(19) 方法时&#xff0c;下面是每一行代码的执行过程&#xff1a; 初始化一个空的 HashSet&#…...

机器学习----交叉熵(Cross Entropy)如何做损失函数

目录 一.概念引入 1.损失函数 2.均值平方差损失函数 3.交叉熵损失函数 3.1信息量 3.2信息熵 3.3相对熵 二.交叉熵损失函数的原理及推导过程 表达式 二分类 联立 取对数 补充 三.交叉熵函数的代码实现 一.概念引入 1.损失函数 损失函数是指一种将一个事件&#x…...

Linux docker3--数据卷-nginx配置示例

一、因为docker部署服务都是以最小的代价部署&#xff0c;所以通常在容器内部很多依赖和命令无法执行。进入容器修改配置的操作也比较麻烦。本例介绍的数据卷作用就是将容器内的配置和宿主机文件打通&#xff0c;之后修改宿主机的配置文件就相当于修改了docker进程的配置文件&a…...

力扣454. 四数相加 II

思路&#xff1a;把四个数组拆成两对&#xff0c;两个分别相加&#xff0c;记录第一对的相加结果进map里&#xff0c;再把第二对数组 0-nums2-nums4 去map里面找出现了几次&#xff0c;这题不用对重复的四元组去重&#xff0c;所以出现多次都有效。 class Solution {public int…...

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周&#xff0c;有很多同学在写期末Java web作业时&#xff0c;运行tomcat出现乱码问题&#xff0c;经过多次解决与研究&#xff0c;我做了如下整理&#xff1a; 原因&#xff1a; IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致&#xff0c;Windows 系统控制台…...

[2025CVPR]DeepVideo-R1:基于难度感知回归GRPO的视频强化微调框架详解

突破视频大语言模型推理瓶颈,在多个视频基准上实现SOTA性能 一、核心问题与创新亮点 1.1 GRPO在视频任务中的两大挑战 ​安全措施依赖问题​ GRPO使用min和clip函数限制策略更新幅度,导致: 梯度抑制:当新旧策略差异过大时梯度消失收敛困难:策略无法充分优化# 传统GRPO的梯…...

<6>-MySQL表的增删查改

目录 一&#xff0c;create&#xff08;创建表&#xff09; 二&#xff0c;retrieve&#xff08;查询表&#xff09; 1&#xff0c;select列 2&#xff0c;where条件 三&#xff0c;update&#xff08;更新表&#xff09; 四&#xff0c;delete&#xff08;删除表&#xf…...

前端倒计时误差!

提示:记录工作中遇到的需求及解决办法 文章目录 前言一、误差从何而来?二、五大解决方案1. 动态校准法(基础版)2. Web Worker 计时3. 服务器时间同步4. Performance API 高精度计时5. 页面可见性API优化三、生产环境最佳实践四、终极解决方案架构前言 前几天听说公司某个项…...

Java如何权衡是使用无序的数组还是有序的数组

在 Java 中,选择有序数组还是无序数组取决于具体场景的性能需求与操作特点。以下是关键权衡因素及决策指南: ⚖️ 核心权衡维度 维度有序数组无序数组查询性能二分查找 O(log n) ✅线性扫描 O(n) ❌插入/删除需移位维护顺序 O(n) ❌直接操作尾部 O(1) ✅内存开销与无序数组相…...

MVC 数据库

MVC 数据库 引言 在软件开发领域,Model-View-Controller(MVC)是一种流行的软件架构模式,它将应用程序分为三个核心组件:模型(Model)、视图(View)和控制器(Controller)。这种模式有助于提高代码的可维护性和可扩展性。本文将深入探讨MVC架构与数据库之间的关系,以…...

【C++从零实现Json-Rpc框架】第六弹 —— 服务端模块划分

一、项目背景回顾 前五弹完成了Json-Rpc协议解析、请求处理、客户端调用等基础模块搭建。 本弹重点聚焦于服务端的模块划分与架构设计&#xff0c;提升代码结构的可维护性与扩展性。 二、服务端模块设计目标 高内聚低耦合&#xff1a;各模块职责清晰&#xff0c;便于独立开发…...

AI书签管理工具开发全记录(十九):嵌入资源处理

1.前言 &#x1f4dd; 在上一篇文章中&#xff0c;我们完成了书签的导入导出功能。本篇文章我们研究如何处理嵌入资源&#xff0c;方便后续将资源打包到一个可执行文件中。 2.embed介绍 &#x1f3af; Go 1.16 引入了革命性的 embed 包&#xff0c;彻底改变了静态资源管理的…...

排序算法总结(C++)

目录 一、稳定性二、排序算法选择、冒泡、插入排序归并排序随机快速排序堆排序基数排序计数排序 三、总结 一、稳定性 排序算法的稳定性是指&#xff1a;同样大小的样本 **&#xff08;同样大小的数据&#xff09;**在排序之后不会改变原始的相对次序。 稳定性对基础类型对象…...

【电力电子】基于STM32F103C8T6单片机双极性SPWM逆变(硬件篇)

本项目是基于 STM32F103C8T6 微控制器的 SPWM(正弦脉宽调制)电源模块,能够生成可调频率和幅值的正弦波交流电源输出。该项目适用于逆变器、UPS电源、变频器等应用场景。 供电电源 输入电压采集 上图为本设计的电源电路,图中 D1 为二极管, 其目的是防止正负极电源反接, …...