目录
一、memcpy的使用和模拟实现
1.memcpy函数原型
2.memcpy函数的使用
3.memcpy函数的模拟实现
二、memmove的使用和模拟实现
1.memmove函数原型
2.memmove函数的使用
3.memmove函数的模拟实现
三、memset的使用
1.memset函数原型
2.memset函数的使用
四、memcmp的使用
1.memcmp函数原型
2.memcmp函数的使用
一、memcpy的使用和模拟实现
1.memcpy函数原型
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。
2.memcpy函数的使用
#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);\\20个字节就是5个整形
int i = 0;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
printf("%d ", arr2[i]);
}
return 0;
}
看结果:
可以看到就是拷贝了5个整形。
上面为什么说遇到'\0'不会停下来呢?
接下来我给大家解释一下
看代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char arr1[] = { "abc\0esdaxc"};
char arr2[10] = { 0 };
memcpy(arr2, arr1, 6);
int i = 0;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
printf("%c ", arr2[i]);
}
return 0;
}
这里我们的arr1字符数组里有一个‘\0’,我们现在要拷贝6个字节的内容到arr2中
我们看结果如何
我们可以看到,memcpy把‘\0’也拷贝进去了。
3.memcpy函数的模拟实现
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
void* my_memcpy(void* dst, const void* src, size_t count)
{
void* ret = dst;
assert(dst);
assert(src);
while (count--) {
*(char*)dst = *(char*)src;
dst = (char*)dst + 1;
src = (char*)src + 1;
}
return(ret);
}
int main()
{
char arr1[] = { "abcesdaxc"};
char arr2[10] = { 0 };
my_memcpy(arr2, arr1, 3);
int i = 0;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
printf("%c ", arr2[i]);
}
return 0;
}
为什么说如果source和destination有任何的重叠,复制的结果都是未定义的呢?
我们这里改一下模拟实现的代码,把自己复制给自己呢?
我们看一下
我们本来是想把abc复制到ces的位置上,但是我们发现拷贝过去是不正确的,所以结果是未定义的。
但是再VS上使用库函数memcpy是没有问题的,但是我们依旧再复制有重叠的时候不推荐使用memcpy,我们使用memmove。
二、memmove的使用和模拟实现
1.memmove函数原型
void * memmove ( void * destination, const void * source, size_t num );
• 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。
2.memmove函数的使用
#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;
}
看结果:
3.memmove函数的模拟实现
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void* my_memmove(void* dst, const void* src, size_t count)
{
void* ret = dst;
if (dst <= src || (char*)dst >= ((char*)src + count)) {
while (count--)
{
*(char*)dst = *(char*)src;
dst = (char*)dst + 1;
src = (char*)src + 1;
}
}
else {
dst = (char*)dst + count - 1;
src = (char*)src + count - 1;
while (count--)
{
*(char*)dst = *(char*)src;
dst = (char*)dst - 1;
src = (char*)src - 1;
}
}
return(ret);
}
int main()
{
int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
my_memmove(arr1 , arr1+2, 20);
int i = 0;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
printf("%d ", arr1[i]);
}
return 0;
}
三、memset的使用
1.memset函数原型
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。
2.memset函数的使用
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[] = "hello world";
memset(str, 'x', 6);
printf(str);
return 0;
}
看结果:
四、memcmp的使用
1.memcmp函数原型
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
• 返回值如下:
2.memcmp函数的使用
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char buffer1[] = "DWgaOtP12df0";
char buffer2[] = "DWGAOTP12DF0";
int 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;
}
看结果:
注意:
对于memcmp(),如果两个字符串相同而且num大于字符串长度的话,memcmp不会在\0处停下来,会继续比较\0后面的内存单元,直到_res不为零或者达到num次数。