【C语言】内存操作,内存函数篇---memcpy,memmove,memset和memcmp内存函数的使用和模拟实现【图文详解】

欢迎来CILMY23的博客喔,本篇为​【C语言】内存操作,内存函数篇---memcpy,memmove,memset和memcmp内存函数的使用和模拟实现【图文详解】,图文讲解四种内存函数,带大家更深刻理解C语言中内存函数的操作,感谢观看,支持的可以给个一键三连,点赞关注+收藏。 

前言

在结束上一期字符系列篇后,本篇我们将了解四种内存操作的函数,它们分别是memcpy,memmove,memset和memcmp。

目录

一、memcpy

memcpy的介绍和使用 

 memcpy的模拟实现

二、memmove

 memmove的介绍和使用

 memmove的模拟实现

三、memset

四、memcmp 


一、memcpy

 memcpy可以在cplusplus网站查询,memcpy - C++ Reference (cplusplus.com)

函数原型如下:

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

函数介绍如下:

 

函数返回值和使用案例如下:

 

memcpy的介绍和使用 

 memcpy是一个复制内存空间的函数,Copy block of memory,复制内存块,将 num 字节的值从指向的位置直接复制到目标指向的内存块。

那具体是怎么使用的呢?

我们来看一个整型数组的使用案例:

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	int arr2[60];
	memcpy(arr2, arr1, 20);

	for (int i = 0; i < 5; i++)
	{
		printf("%d", arr2[i]);
	}
		
	return 0;
}

结果如下:

 memcpy的模拟实现

思路: 因为我们并不知道要接收什么样的数据类型,所以可以用void *来定义数据类型,因为void*不能直接加减整数,所以我们要将其转换成char * 的一个字节指针变量,然后进行加减,最后赋值给自己。

void* my_memcpy(void* dest, const void* src, size_t num)
{
	assert(dest && src);
	void* ret = dest;
	while (num--)
	{
		*(char*)dest = *(char*)src;
		dest = (char*)dest + 1;
		src = (char*)src + 1;
	}

	return ret;
}

 写完后,我们看案例,如果目标空间和源空间重叠了呢?

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	int arr2[60];
	memcpy(arr1+3, arr1, 20);

	for (int i = 0; i < 5; i++)
	{
		printf("%d", arr1[i]);
	}
		
	return 0;
}

结果如下:

我们用自己的拷贝呢?

int main()
{
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	my_memcpy(arr1+3, arr1, 20);

	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", arr1[i]);
	}
		
	return 0;
}

结果如下: 

 

我们来看过程图:

总结:

1.memcpy的使用需要包括头文件string.h

2.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。
3.memcpy函数在遇到  '\0' 的时候并不会停下来。
4.如果source和destination有任何的重叠,复制的结果都是未定义的。

5.memcpy的返回值是目标空间的起始地址

二、memmove

为了解决上述情况,我们需要用到memmove来解决内存重叠的问题,memmove可以在cplusplus网站查询,memmove - C++ Reference (cplusplus.com)

函数原型如下:

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

函数介绍如下:

函数返回值和使用案例如下:

 memmove的介绍和使用

 memmove可以解决出现内存重叠空间的情况,将 num 字节的值从指向的位置复制到目标指向的内存块。复制就像使用中间缓冲区一样进行,从而允许目标重叠。

int main()
{
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	memmove(arr1+3, arr1, 20);

	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", arr1[i]);
	}
		
	return 0;
}

结果如下: 

 memmove的模拟实现

 思路:为了解决重叠问题,我们得对src和dest的目标空间起始位置进行讨论,分两种情况,从后往前或者从前往后复制

我们发现当dest在src的右边就需要从后往前拷贝 

 

而dest在src的左边就需要从前往后拷贝 

 

当dest和src不重叠的时候,无论是从前往后,还是从后往前都可以。 

 所以一共有两种方案

方案一,我们采取dest在src前面的情况,然后其余只采用从后往前

方案二、我们采取dest >= src,并且,dest <= (char*)src+ num,

//方案一
void* my_memmove(void* dest, const void* src, size_t num)
{
	assert(dest && src);
	void* ret = dest;
	if (dest < src)
	{
		//从前向后
		while (num--)
		{
			*(char*)dest = *(char*)src;
			dest = (char*)dest + 1;
			src = (char*)src + 1;
		}
	}
	else
	{
		//从后向前
		while (num--)
		{
			*((char*)dest + num) = *((char*)src + num);
		}
	}
	return ret;
}
//方案二
void* my_memmove(void* dest, const void* src, size_t num)
{
	assert(dest && src);
	void* ret = dest;
	if (dest > src && dest <= (char*)src +num)
	{
		//从后向前
		while (num--)
		{
			*((char*)dest + num) = *((char*)src + num);
		}

	}
	else
	{
		//从前向后
		while (num--)
		{
			*(char*)dest = *(char*)src;			
			dest = (char*)dest + 1;
			src = (char*)src + 1;
		}
	}
	return ret;
}

二者最后的结果如下所示:

总结:
1.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的使用需要包括头文件string.h

3.memmove将 num 字节的值将源指向的位置复制到目标指向的内存块。复制就像使用中间缓冲区一样进行,从而允许目标和源空间重叠。

4.memmove和memcpy函数一样在遇到  '\0' 的时候并不会停下来。

5.memmove的返回值是目标空间的起始地址

三、memset

 memset可以在cplusplus网站查询,memset - C++ 参考 (cplusplus.com)

函数原型如下:

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

函数介绍如下:

 

函数返回值和使用案例如下:

 

函数的使用和介绍 

memset是用来填充内存的,填充内存的值就是函数参数中的value

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
	char arr[] = "hello CILMY23";
	memset(arr, '1', 5);

	for (int i = 0; i < 13; i++)
	{
		printf("%c ", arr[i]);
	}
		
	return 0;
}

 结果如下:

总结:

1.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的使用需要包括头文件string.h

3.memset的返回是原空间的地址

4.memset只能对字节进行操作,操作的是一个字节数

四、memcmp 

 memcmp可以在cplusplus网站查询,memcpy - C++ Reference (cplusplus.com)

函数原型如下:

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

函数介绍如下:

函数返回值和使用案例如下:

 memcmp的使用

#include<stdio.h>
#include<string.h>

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

	int ret = memcmp(arr1, arr2,5);
	printf("%d ", ret);
		
	return 0;
}

总结:

1.memcmp是比较从ptr1和ptr2指针指向的位置开始,向后的num个字节

2.memcmp的使用需要包括头文件string.h

3.memcmp的返回值是ptr1大于ptr2返回大于0的值,小于返回小于0的值,相等返回0

4.memcmp比较的是字节内容

感谢各位同伴的支持,本期内存函数篇就讲解到这啦,如果你觉得写的不错的话,可以给个一键三连,点赞关注+收藏,若有不足,欢迎各位在评论区讨论。   

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:/a/405909.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Jmeter基础(3) 发起一次请求

目录 Jmeter 一次请求添加线程组添加HTTP请求添加监听器 Jmeter 一次请求 用Jmeter进行一次请求的过程&#xff0c;需要几个步骤呢&#xff1f; 1、添加线程组2、添加HTTP请求3、添加监听器&#xff0c;查看结果树 现在就打开jmeter看下如何创建一个请求吧 添加线程组 用来…

自定义股票池策略周报告---收益1.8,回撤0.7,提供实盘设置

综合交易模型已经交易了1个月了目前收益10&#xff0c;回测0.8&#xff0c;策略追求稳稳的幸福&#xff0c;细水流长&#xff0c;回测年化20&#xff0c;最大回撤8 链接自定义股票池策略周报告---收益1.8&#xff0c;回撤0.7&#xff0c;提供实盘设置 (qq.com) 实盘稳定运行2…

ctx.drawImage的canvas绘图不清晰解决方案,以及canvas高清导出

ctx.drawImage的canvas绘图不清晰 原因&#xff1a; 查资料是这么说的&#xff1a;canvas 绘图时&#xff0c;会从两个物理像素的中间位置开始绘制并向两边扩散 0.5 个物理像素。当设备像素比为 1 时&#xff0c;一个 1px 的线条实际上占据了两个物理像素&#xff08;每个像素…

Redis篇之Redis持久化的实现

持久化即把数据保存到可以永久保存的存储设备当中&#xff08;磁盘&#xff09;。因为Redis是基于内存存储数据的&#xff0c;一旦redis实例当即数据将会全部丢失&#xff0c;所以需要有某些机制将内存中的数据持久化到磁盘以备发生宕机时能够进行恢复&#xff0c;这一过程就称…

如何将建筑白模叠加到三维地球上?

​ 通过以下方法可以将建筑白模叠加到三维地球上。 方法/步骤 下载三维地图浏览器 http://www.geosaas.com/download/map3dbrowser.exe&#xff0c;安装完成后桌面上出现”三维地图浏览器“图标。 2、双击桌面图标打开”三维地图浏览器“ 3、点击“建筑白模”菜单&…

Ubuntu20.04开启/禁用ipv6

文章目录 Ubuntu20.04开启/禁用ipv61.ipv62. 开启ipv6step1. 编辑sysctl.confstep2. 编辑网络接口配置文件 3. 禁用ipv6&#xff08;sysctl&#xff09;4. 禁用ipv6&#xff08;grub&#xff09;附&#xff1a;总结linux网络配置 Ubuntu20.04开启/禁用ipv6 1.ipv6 IP 是互联网…

面试经典150题 -- 二叉树 (总结)

总的地址 : 面试经典 150 题 - 学习计划 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09;全球极客挚爱的技术成长平台 104 . 二叉树的最大深度 104 . 二叉树的最大深度 递归 : 直接用递归访问 &#xff0c; 访问左孩子 和 右孩子 &#xff0c; 如果 存在 &#xff0c; 深度就1 &…

利用R语言进行典型相关分析实战

&#x1f349;CSDN小墨&晓末:https://blog.csdn.net/jd1813346972 个人介绍: 研一&#xff5c;统计学&#xff5c;干货分享          擅长Python、Matlab、R等主流编程软件          累计十余项国家级比赛奖项&#xff0c;参与研究经费10w、40w级横向 文…

幻兽帕鲁(Palworld 1.4.1)私有服务器搭建(docker版)

文章目录 说明客户端安装服务器部署1Panel安装和配置docker服务初始化设置设置开机自启动设置镜像加速 游戏服务端部署游戏服务端参数可视化配置 Palworld连接服务器问题总结 说明 服务器硬件要求&#xff1a;Linux系统/Window系统&#xff08;x86架构&#xff0c;armbian架构…

Linux设备模型(二) - kset/kobj/ktype APIs

一&#xff0c;kobject_init_and_add 1&#xff0c;kobject_init_and_add实现 /** * kobject_init_and_add() - Initialize a kobject structure and add it to * the kobject hierarchy. * kobj: pointer to the kobject to initialize * ktype: p…

Spring注入

文章目录 3.1 什么是注入3.1.1 为什么需要注入3.1.2 如何进行注入3.1.3 注入好处 3.2 Spring 注入的原理分析&#xff08;简易版&#xff09;3.3 Set 注入详解3.3.1 JDK内置类型3.3.2 自定义类型3.3.2.1 第一种方式3.3.2.2 第二种方式 3.4 构造注入3.4.1 步骤3.4.2 构造方法重载…

RobotGPT:利用ChatGPT的机器人操作学习框架,三星电子研究院与张建伟院士、孙富春教授、方斌教授合作发表RAL论文

1 引言 大型语言模型&#xff08;LLMs&#xff09;在文本生成、翻译和代码合成方面展示了令人印象深刻的能力。最近的工作集中在将LLMs&#xff0c;特别是ChatGPT&#xff0c;整合到机器人技术中&#xff0c;用于任务如零次系统规划。尽管取得了进展&#xff0c;LLMs在机器人技…

第八篇【传奇开心果系列】python的文本和语音相互转换库技术点案例示例:Google Text-to-Speech虚拟现实(VR)沉浸式体验经典案例

传奇开心果博文系列 系列博文目录python的文本和语音相互转换库技术点案例示例系列 博文目录前言一、雏形示例代码二、扩展思路介绍三、虚拟导游示例代码四、交互式学习示例代码五、虚拟角色对话示例代码六、辅助用户界面示例代码七、实时语音交互示例代码八、多语言支持示例代…

大模型平民化技术之LORA

1. 引言 在这篇博文中&#xff0c; 我将向大家介绍LoRA技术背后的核心原理以及相应的代码实现。 LoRA 是 Low-Rank Adaptation 或 Low-Rank Adaptors 的首字母缩写词&#xff0c;它提供了一种高效且轻量级的方法&#xff0c;用于微调预先训练好的的大语言模型。这包括 BERT 和…

数据之巅:揭秘企业数据分析师如何成为企业的决策智囊

引言 在数字化浪潮中&#xff0c;企业数据分析师已成为企业决策的重要支撑。他们如同探险家&#xff0c;在数据的丛林中寻找着能够指引企业前行的宝贵信息。本文将深入剖析企业数据分析师的角色、挑战与成就&#xff0c;带你领略这个充满智慧与激情的职业风采。 一、从数字到智…

计算机毕业设计 基于SpringBoot的宠物商城网站系统的设计与实现 Java实战项目 附源码+文档+视频讲解

博主介绍&#xff1a;✌从事软件开发10年之余&#xff0c;专注于Java技术领域、Python人工智能及数据挖掘、小程序项目开发和Android项目开发等。CSDN、掘金、华为云、InfoQ、阿里云等平台优质作者✌ &#x1f345;文末获取源码联系&#x1f345; &#x1f447;&#x1f3fb; 精…

代理模式笔记

代理模式 代理模式代理模式的应用场景先理解什么是代理&#xff0c;再理解动静态举例举例所用代码 动静态的区别静态代理动态代理 动态代理的优点代理模式与装饰者模式的区别 代理模式 代理模式在设计模式中是7种结构型模式中的一种&#xff0c;而代理模式有分动态代理&#x…

WordPres Bricks Builder 前台RCE漏洞

免责声明&#xff1a;文章来源互联网收集整理&#xff0c;请勿利用文章内的相关技术从事非法测试&#xff0c;由于传播、利用此文所提供的信息或者工具而造成的任何直接或者间接的后果及损失&#xff0c;均由使用者本人负责&#xff0c;所产生的一切不良后果与文章作者无关。该…

<网络安全>《48 网络攻防专业课<第十四课 - 华为防火墙的使用(1)>

1 DHCP Snooping 概述 DHCP Snooping功能用于防止 1、DHCP Server仿冒者攻击&#xff1b; 2、中间人攻击与IP/MAC Spoofing攻击&#xff1b; 3、改变CHADDR值的DoS攻击。 1.2 DHCP Server 仿冒者攻击 1.3 中间人与IP/MAC Spoofing 攻击 1.4 改变CHADDR 值的DoS 攻击 CHADDR…

2024年数学建模美赛详细总结以及经验分享

前言&#xff1a; 本文记录与二零二四年二月六日&#xff0c;正好今天是数学建模结束&#xff0c;打算写篇文章记录一下整个过程&#xff0c;以及一些感受、还有经验分享。记录这个过程的原因就是我在赛前&#xff0c;在博客上找了很久&#xff0c;也没有像我这么类似记…