内存函数​(memcpy、memmove、memset、memcmp)

2023-11-30 16:12

本文主要是介绍内存函数​(memcpy、memmove、memset、memcmp),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

目录

一、memcpy的使用和实现

使用:

模拟实现: 

二、memmove 使用和模拟实现

模拟实现:

2.1难点:

覆盖拷贝所在的问题

memset的使用

memcmp的函数的使用​

一、memcpy的使用和实现

memcpy 拷贝的就是不重叠的内存。

参数destinationsourcenum
解析存储复制内容的目标空间被拷贝数据源拷贝字节数

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

// memcpy 可以拷贝任何类型的数据,因此使用 void* 作为参数类型 void* memcpy(void* destination, const void* source, size_t num) 

• 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。

• 这个函数在遇到 '\0' 的时候并不会停下来。

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

使用:

 int main() { int arr1[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; int arr2[10] = { 0 };

// 使用 memcpy 将 arr1 中的 4,5,6,7,8 拷贝到 arr2 中

memcpy(arr2, arr1 + 3, 5 * sizeof(int)); // 从 arr1 的第四个元素开始,拷贝 5 个 int 类型的数据到 arr2

for (int i = 0; i < 10; i++) { printf("%d ", arr2[i]);

// 输出 arr2 的内容,预期结果:4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 } ;

int main() { char arr1[10] = "he\0o bit";

// 注意:字符串中间有一个 '\0',但实际上 arr1 的内容是:'h', 'e', '\0', 'o', ' ', 'b', 'i', 't', '\0' char arr2[10] = { 0 };

// 使用 memcpy 将 arr1 中的 "o bit" 拷贝到 arr2 中 memcpy(arr2, arr1 + 3, 5);

int main()
{int arr1[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int arr2[10] = { 0 };//将arr1中的1 2 3 4 5 拷贝到arr2中memcpy(arr2, arr1+3, 5 * sizeof(int));int i = 0;for (i = 0; i < 10; i++){printf("%d ", arr2[i]);}return 0;
}int main()
{char arr1[10] = "he\0o bit";char arr2[10] = { 0 };//将arr1中的1 2 3 4 5 拷贝到arr2中memcpy(arr2, arr1 + 3, 5);int i = 0;for (i = 0; i < 10; i++){printf("%c ", arr2[i]);}return 0;
}

模拟实现: 

  void* my_memcpy(void* dest, void* src, size_t num)  
{  
    // 保存目标地址的原始值,这样在函数结束时可以返回它。  
    void* ret = dest; 
    // 确保目标地址和源地址都不是NULL。如果是NULL,则assert会终止程序。  
    assert(dest && src); 
    // 循环,直到拷贝完所有字节。  
    while (num--)  
    {  
        // 从源地址拷贝一个字节到目标地址。  
        *(char*)dest = *(char*)src;  
        // 移动到下一个字节。  
        dest = (char*)dest + 1;  
        src = (char*)src + 1;  
    }  
    // 返回原始的目标地址。  
    return ret;  
}  
int main()  
{  
    // 定义并初始化一个整数数组arr1。  
    int arr1[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };  
    // 定义并初始化一个整数数组arr2,所有元素都为0。  
    int arr2[10] = { 0 };  
    // 使用自定义的my_memcpy函数,将arr1中的部分数据拷贝到arr2中。  
   
// 从arr1的第4个元素开始,拷贝5个整数到arr2中。  
    //将arr1中的1 2 3 4 5 拷贝到arr2中  
    my_memcpy(arr2, arr1+3, 5 * sizeof(int));  
}

void* my_memcpy(void* dest, void* src,size_t num)
{void* ret = dest;assert(dest && src);while (num--){*(char*)dest = *(char*)src;dest = (char*)dest + 1;src = (char*)src + 1;}return ret;
}int main()
{int arr1[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int arr2[10] = { 0 };//将arr1中的1 2 3 4 5 拷贝到arr2中my_memcpy(arr2, arr1+3, 5 * sizeof(int));int i = 0;for (i = 0; i < 10; i++){printf("%d ", arr2[i]);}return 0;
}

二、memmove 使用和模拟实现

memove 拷贝的就是重叠的内存。

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

返回值说明:返回指向dest的void *指针

参数说明:dest,src分别为目标串和源串的首地址。count为要移动的字节的个数

函数说明:memmove用于从src拷贝count个字节到dest,如果目标区域和源区域有重叠的话,memmove能够保证源串在被覆盖之前将重叠区域的字节拷贝到目标区域中。

• 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。

• 如果源空间和目标空间出现重叠,就得使用memmove函数处理。

参数destinationsourcenum
解析存储复制内容的目标空间被拷贝数据源拷贝字节数

模拟实现:

2.1难点:
覆盖拷贝所在的问题

我们就要重点注意覆盖拷贝的问题,因为会导致未被拷贝的数值受到更改。

情况一:src在dest之前。

我们可以发现自src下标小端拷贝,就不会出现之前的未进行拷贝就被更改的情况。

情况二:dest在src之前。

我们可以发现自src下标大端拷贝,就不会出现之前的未进行拷贝就被更改的情况。

所以此时我们有了两种选择,按图示来说:

1、在7之前为,前——>后,在7之后,后——>前。

2、在3之前为,前——>后,在3之后,后——>前。

  • my_memmove函数是为了实现内存的移动功能,类似于C标准库中的memmove函数。

  • 这个函数接收三个参数:目标地址、源地址以及需要移动的字节数。 函数开始时,先保存了原始的目标地址,以便最后返回。

  • 通过断言来确保目标地址和源地址都不是NULL。

  • 接下来dest和src的关系,来确定移动的方向。

  • 如果dest< src,说明移动方向是从前往后,因此从源地址的每一个字节拷贝到目标地址,并逐渐向后移动。

  • 如果dest>=src,说明移动方向是从后往前,因此从源地址的最后一个字节开始,逐个拷贝到目标地址的对应位置。最后返回原始的目标地址。

  • main函数中 使用my_memmove函数将arr1的前5个元素移动到从第3个位置开始的位置。这样,数组的前两个位置会被覆盖,而后面的元素则保持不变。

void* my_memmove(void* dest, void* src, size_t num)
{void* ret = dest;assert(dest && src);if (dest < src){//前->后while (num--){*(char*)dest = *(char*)src;dest = (char*)dest + 1;src = (char*)src + 1;}}else {//后->前while (num--){*((char*)dest + num) = *((char*)src + num);}}return ret;
}int main()
{int arr1[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };//将arr1中的1 2 3 4 5 拷贝到arr2中//my_memcpy(arr1 + 2, arr1, 5 * sizeof(int));my_memmove(arr1 + 2, arr1, 5 * sizeof(int));int i = 0;for (i = 0; i < 10; i++){printf("%d ", arr1[i]);//1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10}return 0;
}

memset的使用

 memset - 内存设置 
void * memset ( void * ptr, int value, size_t num );
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。

  • 在 main 函数内部,定义了一个字符数组 arr,并初始化为字符串 "hello bit"。注意,数组的大小是10,所以实际上字符串后面还有一个空字符 '\0'。

  • 使用 memset 函数将 arr 的前5个字节设置为字符 'x'。这里的 'x' 实际上会被解释为ASCII码值,所以 'x' 会被设置为每个字节的值。因为 memset 是以字节为单位工作的,所以这里会将 arr 的前5个字节都设置为 'x' 的ASCII值。 打印 arr 的内容。因为 arr 的前5个字节都被设置为了 'x',所以输出将会是 "xxxxx bit"。

int main()
{char arr[10] = "hello bit";memset(arr, 'x', 5);//memset 在设置的时候,是以字节为单位来设置的printf("%s\n", arr);return 0;
}

memcmp的函数的使用​

int memcmp ( const void * ptr1, const void * ptr2, size_t num );
• 比较从ptr1和ptr2指针指向的位置开始,向后的num个字节​

当ptr1<ptr2时,返回值<0

当ptr1=ptr2时,返回值=0

当ptr1>ptr2时,返回值>0

int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int arr2[] = { 1,2,3,4,8 };int ret = memcmp(arr1, arr2, 17);printf("%d\n", ret);return 0;
}

  • 定义了两个整数数组 arr1 和 arr2。其中,arr1 包含10个整数(从1到10),而 arr2 包含5个整数(从1到4,然后有一个8)。

  • 使用 memcmp 函数来比较这两个数组的前17个字节。需要注意的是,一个整数通常占用4个字节(这取决于系统和编译器),所以这里实际上比较的是两个数组的前4个整数以及第5个整数的部分字节。 memcmp 函数会返回两个内存区域之间的差异。如果第一个不匹配的字

  • 在 arr1 中的值小于 arr2 中的值,则返回一个负数。如果相等,则返回0。如果 arr1 中的值大于 arr2 中的值,则返回一个正数。

今天就先到这了!!!

看到这里了还不给博主扣个:
⛳️ 点赞☀️收藏 ⭐️ 关注!

你们的点赞就是博主更新最大的动力!
有问题可以评论或者私信!!!

这篇关于内存函数​(memcpy、memmove、memset、memcmp)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/437679

相关文章

PostgreSQL中rank()窗口函数实用指南与示例

《PostgreSQL中rank()窗口函数实用指南与示例》在数据分析和数据库管理中,经常需要对数据进行排名操作,PostgreSQL提供了强大的窗口函数rank(),可以方便地对结果集中的行进行排名... 目录一、rank()函数简介二、基础示例:部门内员工薪资排名示例数据排名查询三、高级应用示例1. 每

全面掌握 SQL 中的 DATEDIFF函数及用法最佳实践

《全面掌握SQL中的DATEDIFF函数及用法最佳实践》本文解析DATEDIFF在不同数据库中的差异,强调其边界计算原理,探讨应用场景及陷阱,推荐根据需求选择TIMESTAMPDIFF或inte... 目录1. 核心概念:DATEDIFF 究竟在计算什么?2. 主流数据库中的 DATEDIFF 实现2.1

MySQL中的LENGTH()函数用法详解与实例分析

《MySQL中的LENGTH()函数用法详解与实例分析》MySQLLENGTH()函数用于计算字符串的字节长度,区别于CHAR_LENGTH()的字符长度,适用于多字节字符集(如UTF-8)的数据验证... 目录1. LENGTH()函数的基本语法2. LENGTH()函数的返回值2.1 示例1:计算字符串

MySQL 中的 CAST 函数详解及常见用法

《MySQL中的CAST函数详解及常见用法》CAST函数是MySQL中用于数据类型转换的重要函数,它允许你将一个值从一种数据类型转换为另一种数据类型,本文给大家介绍MySQL中的CAST... 目录mysql 中的 CAST 函数详解一、基本语法二、支持的数据类型三、常见用法示例1. 字符串转数字2. 数字

Python内置函数之classmethod函数使用详解

《Python内置函数之classmethod函数使用详解》:本文主要介绍Python内置函数之classmethod函数使用方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地... 目录1. 类方法定义与基本语法2. 类方法 vs 实例方法 vs 静态方法3. 核心特性与用法(1编程客

Python函数作用域示例详解

《Python函数作用域示例详解》本文介绍了Python中的LEGB作用域规则,详细解析了变量查找的四个层级,通过具体代码示例,展示了各层级的变量访问规则和特性,对python函数作用域相关知识感兴趣... 目录一、LEGB 规则二、作用域实例2.1 局部作用域(Local)2.2 闭包作用域(Enclos

怎样通过分析GC日志来定位Java进程的内存问题

《怎样通过分析GC日志来定位Java进程的内存问题》:本文主要介绍怎样通过分析GC日志来定位Java进程的内存问题,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录一、GC 日志基础配置1. 启用详细 GC 日志2. 不同收集器的日志格式二、关键指标与分析维度1.

Java内存分配与JVM参数详解(推荐)

《Java内存分配与JVM参数详解(推荐)》本文详解JVM内存结构与参数调整,涵盖堆分代、元空间、GC选择及优化策略,帮助开发者提升性能、避免内存泄漏,本文给大家介绍Java内存分配与JVM参数详解,... 目录引言JVM内存结构JVM参数概述堆内存分配年轻代与老年代调整堆内存大小调整年轻代与老年代比例元空

MySQL count()聚合函数详解

《MySQLcount()聚合函数详解》MySQL中的COUNT()函数,它是SQL中最常用的聚合函数之一,用于计算表中符合特定条件的行数,本文给大家介绍MySQLcount()聚合函数,感兴趣的朋... 目录核心功能语法形式重要特性与行为如何选择使用哪种形式?总结深入剖析一下 mysql 中的 COUNT

MySQL 中 ROW_NUMBER() 函数最佳实践

《MySQL中ROW_NUMBER()函数最佳实践》MySQL中ROW_NUMBER()函数,作为窗口函数为每行分配唯一连续序号,区别于RANK()和DENSE_RANK(),特别适合分页、去重... 目录mysql 中 ROW_NUMBER() 函数详解一、基础语法二、核心特点三、典型应用场景1. 数据分