浅谈C库函数——memcpy、memmove、memcmp、memset函数
创始人
2025-05-30 20:48:40

 

💌内容专栏:【C语言】进阶部分

💌本文概括:理解C库函数memcpy、memmove、memcmp、memset内存函数

💌本文作者:花 碟

💌发布时间:2023.3.19

 

目录

 一、memcpy函数

1.函数声明

2.函数参数

3.函数返回值

4.用法 

5.模拟实现

二、memmove函数

1.函数声明

2.函数参数

3.函数返回值

4.用法

5.模拟实现

三、memcmp函数

1.函数声明

2.函数参数

3.函数返回值

4.用法

5.模拟实现

四、memset函数

1.函数声明

2.函数参数

3.函数返回值

4.使用


 一、memcpy函数

简要描述:内存拷贝,可以拷贝任何数据类型的对象。

1.函数声明

下面是 memcpy() 函数的声明

从存储区 source 复制 num 个字节的数据 拷贝到存储区 destnation。

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

2.函数参数

  • destnation -- 指向用于存储拷贝内容的目标数组,类型强制转换为 void* 指针。
  • source -- 指向要拷贝的数据源,类型强制转换为 void* 指针。
  • num -- 要被拷贝的数据字节数

3.函数返回值

返回目标存储区destnation的起始地址

4.用法 

#include
#include
void test1()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int arr2[10] = { 0 };//把arr1的前5个数据拷贝到arr2中memcpy(arr2, arr1, 20);printf("%d", arr2);
}
void test2()
{float arr3[] = { 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 };float arr4[10] = { 0.0 };//把arr3的前3个数据拷贝到arr4中memcpy(arr4, arr3, 12);printf("%d", arr4);
}
int main()
{test1();test2();return 0;
}

5.模拟实现

void*的类型不能直接解引用和运算,所以我们考虑强制类型转换为char*的类型最合适。

#include
void* my_memcpy(void* dest, void* src, int num)
{void* ret = dest;assert(dest && src);while (num--){*(char*)dest = *(char*)src;dest = (char*)dest + 1;src = (char*)src + 1;}return ret;
}
void test3()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int arr2[10] = { 0 };my_memcpy(arr2, arr1, 20);
}
int main()
{test3();return 0;
}

 那么问题来了,假设我们要把arr1中的1,2,3,4,5的数据拷贝到3,4,5,6,7的位置,即数组数据由1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 变为 1,2,1,2,3,4,5,8,9,10 这样子的结果呢?

其实,我们会发现这样的结果打印的话(只需将上面的目标空间地址改为arr+2),得到的是1,2,1,2,1,2,1,8,9,10   这是因为,我们在开始拷贝的1,2时,已经把后面的3,4给覆盖掉了,往后拷贝就只能拿到1,2两个数字了。

所以,我们发现在内存重叠的时候,使用memcpy可能会出现意想不到的结果。

由此,我们需要知道memmove这个库函数了 。

二、memmove函数

简要描述:

在重叠内存块这方面,memmove() 是比 memcpy() 更安全的方法。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,复制后源区域的内容会被更改。如果目标区域与源区域没有重叠,则和 memcpy() 函数功能相同。

1.函数声明

 从存储区 source 复制 num 个字节的数据 拷贝到存储区 destnation

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

2.函数参数

  • destnation -- 指向用于存储拷贝内容的目标数组,类型强制转换为 void* 指针。
  • source -- 指向要拷贝的数据源,类型强制转换为 void* 指针。
  • num -- 要被拷贝的数据字节数。

3.函数返回值

返回目标存储区destnation的起始地址

4.用法

在内存重叠的前提下,将1,2,3,4,5 的数据拷贝到 3,4,5,6,7 的目标区域中

#include
#include
int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };//将1 2 3 4 5五个数据拷贝到 3 4 5 6 7的位置memmove(arr1 + 2, arr1, 20);int i = 0;for (i = 0; i < 10; i++){printf("%d ", arr1[i]);}return 0;
}

5.模拟实现

思路:我们可以看到,之所以memcpy函数不能拷贝重叠区域的数据,是因为将源空间的数据从头开始拷贝导致的覆盖,所以针对这种情况,我们可以从后往前一一拷贝。

但是只有这一种情况吗?假设,我们调换刚才的源目两空间的位置,将3,4,5,6,7 拷贝到1,2,3,4,5 之中呢?我们就需要从前往后拷贝了。

所以我们要针对不同的情况使用不同的解决方案呢来解决。

 如图可以得出,当dest在②or③的位置(dest < src),我们选择从后往前拷贝,当

dest在①的位置(dest >= src ),我们选择从前往后拷贝。

代码实现:

#include
void* my_memmove(void* dest, void* src, int num)
{void* ret = dest;assert(dest && src);if (dest < src){//从前往后拷贝assert(dest && src);while (num--){*(char*)dest = *(char*)src;dest = (char*)dest + 1;src = (char*)src + 1;}}else{//从后向前拷贝while (num--){*((char*)dest + num) = *((char*)src + num);}}return ret;
}#include
int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };//将1 2 3 4 5五个数据拷贝到 3 4 5 6 7的位置my_memmove(arr1, arr1 + 2, 20);int i = 0;for (i = 0; i < 10; i++){printf("%d ", arr1[i]);}return 0;
}

三、memcmp函数

简要描述:与strcmp函数相比,memcmp函数功能则更强大,它能够与各种类型的数据进行比较。

1.函数声明

ptr1 指向的内存块的前 num 字节数与 ptr2 指向的内存块的前 num 字节数一一比较,如果它们都匹配,则返回零,如果不匹配,则返回一个不同于零的值,表示哪个值更大。它与strcmp不同,该函数在找到空字符后不会停止比较。

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

2.函数参数

  • ptr1 -- 指向内存块的指针。
  • ptr2 -- 指向内存块的指针。
  • num -- 要被比较的字节数。

3.函数返回值

  • 如果返回值 < 0,则表示 str1 小于 str2。
  • 如果返回值 > 0,则表示 str1 大于 str2。
  • 如果返回值 = 0,则表示 str1 等于 str2。

4.用法

将arr1内存块的前28个字节与arr2内存块的前28个字节进行比较。

#include
#include
int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int arr2[] = { 1,2,3,4,5,6,6,6,6,6 };int ret = memcmp(arr1, arr2, 28);printf("%d", ret);}

5.模拟实现

#include
#include
int my_memcmp(const void* e1, const void* e2, int num)
{int i = 0;for (i = 0; i < num; i++){if (*((char*)e1 + i) > *((char*)e2 + i) || *((char*)e1 + i) < *((char*)e2 + i))return *((char*)e1 + i) - *((char*)e2 + i);	 }return 0;
}
int main()
{int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int arr2[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int ret = my_memcmp(arr1,arr2,24);printf("%d", ret);
}

四、memset函数

 简要描述:C 库函数 void *memset(void *str, int c, size_t n) 复制字符 c(一个无符号字符)到参数 str 所指向的字符串的前 n 个字符

1.函数声明

void *memset(void *str, int c, size_t num);

2.函数参数

  • str -- 指向要填充的内存块。
  • c -- 要被设置的值。该值以 int 形式传递,但是函数在填充内存块时是使用该值的无符号字符形式。
  • num -- 要被设置为该值的字符数。

3.函数返回值

该值返回一个指向存储区 str 的指针。

4.使用

#include
#include
int main()
{char arr1[] = "hello world!";memset(arr1, 'x', 5);printf("%s", arr1);return 0;
}

错误使用:

以下的代码可能认为是将arr2数组的所有元素都初始化为1,但是是错误的,打印%d,数据是十个很大的数字,以%p打印,我们发现其实是每个元素的4个字节都初始化为1。

故而不能使用这样的方式将数组所有元素初始化为1。

//error
#include
int main()
{int arr2[10] = { 0 };//将数组的元素都初始化为1memset(arr2, 1, sizeof(arr2));int i;for (i = 0; i < 10; i++){//printf("%d ", arr2[i]);printf("%p ", arr2[i]);}return 0;
}

以%d打印:

以%p打印:


 好了,本篇文章就到这里,有什么问题,可以私信博主~~ 感谢大家的支持!

相关内容

热门资讯

KubeSphere All ... KubeSphere All in one安装配置手册 1. 初始化 1.1 配置apt源 # vi...
学习软件测试怎么能缺少练手的软... 你好,我是凡哥。 最近收到许多自学自动化测试的小伙伴私信,学习了理论知识...
【面试题】浅谈css加载是否会... 大厂面试题分享 面试题库前后端面试题库 (面试必备) 推荐:...
直播带货系统开发的关键点、代码... 时下,直播的热度依然不减,而它的产物之一:直播带货系统&#...
一文读懂强化学习! 一.了解强化学习1.1基本概念强化学习是考虑智能体(Agent)与环境&...
Spring Cloud之一:... 目录 环境 Eureka工程的创建步骤 系列目录(持续更新。。。) S...
golang实现守护进程(2) 前言golang实现守护进程,包含功能:1. 守护进程只创建一次2. 平...
url 格式详解 统一资源定位系统(uniform resource locator; url ...
elasticsearch7.... elasticsearch版本:7.17.3 目标:实现对类型为text...
SpringBoot 加载系统... 开发环境: IDEA 2022.1.4+ MyBatis         代码参考:spri...
交换机概念和知识和命令 目录 一、华为交换机基础学习的一些重要概念和知识 二、交换机常用命令大全 三、不常用的交换机命令 ...
什么是 JavaScript ... 本文首发自「慕课网」,想了解更多IT干货内容,程序员圈内热闻࿰...
【C++】C++11——lam... 文章目录一、Lambda表达式引入二、Lambda表达式语法三、Lambda表达式交换两个值四、La...
Java分布式事务(十) 文章目录🔥分布式架构的理论知识_BASE理论🔥分布式事务解决方案_最...
vmware中centos7实... 前言 在开发收银系统SAAS版本时,采用的是centos服务器,经常需要...
计算机图形学 | 可编程渲染管... 计算机图形学 | 可编程渲染管线计算机图形学 | 可编程渲染管线3.1 从固定到可编程图形编程的发展...
linux下安装两个或多个to... 安装jdk,tomcat编辑环境变量profilevi /etc/profile加入以...
selenium的显示等待、隐... 关于selenium有三种等待方式,分别为显示等待、隐式等待、强制等待 1、强制等待 ...
测牛学堂:软件测试接口自动化之... requests库 用postman进行接口测试有一定的限制,我们测试更应该掌握的是用...
day36_jdbc 今日内容 上课同步视频:CuteN饕餮的个人空间_哔哩哔哩_bilibili 同步笔记沐沐霸的博客...
【java基础】Stream流... 文章目录基本介绍流的创建流的各种常见操作forEach方法filter方法map方法peek方法fl...
幂等性通用组件 一、什么是幂等性幂等是一个数学与计算机学概念,在数学中某一元运算为幂等时,...
Nacos服务注册 又是美好的一天呀~ 个人博客地址: huanghong.top 本文预估阅读时长为3...
令人惊艳的ChatGPT项目,... 自从 ChatGPT、Stable Diffusion 发布以来,各种相关开源项目百花...
舆情监测系统有哪些优势,TOO... 舆情监测系统是一种基于大数据技术的舆情分析工具,可以帮助企业、政府等机构实时监控公众对...
【Linux】基础IO流(上) 文章目录1. 预备知识2. 回忆C接口fopenfputsfprintfsnprintf追加方式——...
设计模式(二十七)----行为... 1 概述 如上图,设计一个软件用来进行加减计算。我们第一想法就是使用工具类ÿ...
精心整理前端主流框架学习路径 版权声明 本文原创作者:谷哥的小弟作者博客地址:http://blog....
typescript声明 前言 “d.ts”文件用于为 TypeScript 提供有关用 JavaScript 编写的 API...
HashMap源码分析 Java源码系列:下方连接 http://t.csdn.cn/Nwzed 文章目录...