【C语言】strcat strcpy stramp 的使用和模拟实现

目录

1.strcat的使用和模拟实现

使用方法:

模拟实现:

2.strcpy的使用和模拟实现

使用方法:

模拟实现:

3.strcmp的使用和模拟实现

使用方法:

模拟实现:


1.strcat的使用和模拟实现

使用方法:

函数原型:char *strcat(char *str1, const char *str2);

函数功能:将字符串str2连接到字符串str1的末尾,返回指向拼接后字符串的指针。

参数说明:

  • str1:表示目标字符串,必须是一个可以容纳足够字符的字符数组或指向字符数组的指针。
  • str2:表示要被连接的字符串,必须是一个常量字符数组或指向常量字符数组的指针。

返回值:指向拼接后的字符串的指针,即str1。

使用注意事项:

  • 要确保str1指向的字符数组有足够的空间来容纳拼接后的字符串,否则可能会导致溢出错误。
  • str1和str2都不能为NULL,否则会导致未定义的行为。
  • 拼接后的字符串以NULL字符'\0'结尾,所以要确保str1指向的字符数组末尾有足够的空间来存储'\0'。
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
	char arr1[20] = { "abcdef" };
	char arr2[] = { "abc" };
	strcat(arr1, arr2);
	printf("%s", arr1);
	return 0;
}

模拟实现:

#include<stdio.h>
#include<assert.h>
void my_strcat(char* p1, const char* p2)
{
	assert(p1 && p2);
	while (*p1)
	{
		p1++;
	}
	while (*p2)
	{
		*p1 = *p2;
		p1++;
		p2++;
	}
	*p1 = '\0';
}
int main()
{
	char arr1[20] = { "abcdef" };
	char arr2[] = { "abc" };
	my_strcat(arr1, arr2);
	printf("%s", arr1);
	return 0;
}

2.strcpy的使用和模拟实现

使用方法:

strcpy函数是C语言中常用的字符串复制函数,原型为:char* strcpy(char* dest, const char* src);
参数dest是目标字符串的指针,src是源字符串的指针。

使用方法如下:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
	char arr1[] = { "abcdef" };
	char arr2[20] = { 0 };
	strcpy(arr2, arr1);
	printf("%s", arr2);
	return 0;
}

在上面的示例中,我们将源字符串src的内容复制到了目标字符串dest中。通过调用strcpy(dest, src)函数实现。

注意:为了保证dest数组有足够的空间来存储src的内容,通常需要确保dest的大小等于或大于src的长度加1,以便容纳字符串末尾的空字符'\0'。

模拟实现:

#include<stdio.h>
#include<assert.h>
void my_strcpy(char* p1, const char* p2)
{
	assert(p1 && p2);
	while(*p1++ = *p2++)
		;
}
int main()
{
	char arr1[] = { "abcdef" };
	char arr2[20] = { 0 };
	my_strcpy(arr2, arr1);
	printf("%s", arr2);
	return 0;
}

3.strcmp的使用和模拟实现

使用方法:

strcmp是C语言中的一个字符串比较函数,用于比较两个字符串是否相等。它的使用方法如下:

  1. 包含头文件:<string.h>

  2. 函数原型: int strcmp(const char *str1, const char *str2);

  3. 参数说明:

  • str1:要比较的字符串1。
  • str2:要比较的字符串2。
  1. 返回值:
  • 返回值大于0:表示str1大于str2。
  • 返回值等于0:表示str1等于str2。
  • 返回值小于0:表示str1小于str2。

示例代码:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
	char arr1[] = { "abcdef" };
	char arr2[] = { "abq" };
	int ret = strcmp(arr2, arr1);
	printf("%d", ret);
	return 0;
}

模拟实现:

#include<stdio.h>
#include<assert.h>
int my_strcmp(const char* p1, const char* p2)
{
	assert(p1 && p2);
	while (*p1 == *p2)
	{
		if (*p1 == '\0')
			return 0;
		p1++;
		p2++;
	}
	return *p1 - *p2;
}
int main()
{
	char arr1[] = { "abcdef" };
	char arr2[] = { "abq" };
	int ret = my_strcmp(arr2, arr1);
	printf("%d", ret);
	return 0;
}

内容概要:本文介绍了一个基于冠豪猪优化算法(CPO)的无人机三维路径规划项目,利用Python实现了在复杂三维环境中为无人机规划安全、高效、低能耗飞行路径的完整解决方案。项目涵盖空间环境建模、无人机动力学约束、路径编码、多目标代价函数设计以及CPO算法的核心实现。通过体素网格建模、动态障碍物处理、路径平滑技术多约束融合机制,系统能够在高维、密集障碍环境下快速搜索出满足飞行可行性、安全性与能效最优的路径,并支持在线重规划以适应动态环境变化。文中还提供了关键模块的代码示例,包括环境建模、路径评估CPO优化流程。; 适合人群:具备一定Python编程基础优化算法基础知识,从事无人机、智能机器人、路径规划或智能优化算法研究的相关科研人员与工程技术人员,尤其适合研究生及有一定工作经验的研发工程师。; 使用场景及目标:①应用于复杂三维环境下的无人机自主导航与避障;②研究智能优化算法(如CPO)在路径规划中的实际部署与性能优化;③实现多目标(路径最短、能耗最低、安全性最高)耦合条件下的工程化路径求解;④构建可扩展的智能无人系统决策框架。; 阅读建议:建议结合文中模型架构与代码示例进行实践运行,重点关注目标函数设计、CPO算法改进策略与约束处理机制,宜在仿真环境中测试不同场景以深入理解算法行为与系统鲁棒性。
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