memset用法详解与实现

memset用法详解与实现

memest原型 (please type "man memset" in your shell) 

void *memset(void *s,  int c, size_t n); 

memset:作用是在一段内存块中填充某个给定的值,它对较大的结构体或数组进行清零操作的一种最快方法。


常见的三种错误

第一: 搞反了c 和 n的位置. 

一定要记住 如果要把一个char a[20]清零, 一定是 memset(a,  0,  20) 
而不是 memset(a,  20,  0) 

第二: 过度使用memset, 我想这些程序员可能有某种心理阴影, 他们惧怕未经初始化的内存, 所以他们会写出这样的代码: 

char buffer[20]; 

memset(buffer,  0,  sizeof((char) * 20)); 
strcpy(buffer,  "123"); 

这里的memset是多余的. 因为这块内存马上就被覆盖了, 清零没有意义. 

第三: 其实这个错误严格来讲不能算用错memset, 但是它经常在使用memset的场合出现 

int some_func(struct something  *a)


      … 
      … 
      memset(a,  0,  sizeof(a)); 
      … 

:为何要用memset置零?memset( &Address,  0,  sizeof(Address));经常看到这样的用法,其实不用的话,分配数据的时候,剩余的空间也会置零的。

答:1.如果不清空,可能会在测试当中出现野值。 你做下面的试验看看结果() 

char buf[5]; 

CString str, str1; //memset(buf, 0, sizeof(buf)); 

for(int i = 0;i<5;i++)


       str.Format("%d  ",  buf[i]);

       str1 += str ; 


TRACE(“%s\r\n“,str1);


2.其实不然!特别是对于 字符指针类型的,剩余的部分通常是不会为0的,不妨作一个试验,定义一个字符数组,并输入一串字符,如果不用memset实现清零,使用MessageBox显示出来就会有乱码(0表示NULL,如果有,就默认字符结束,不会输出后面的乱码)

问:

如下demo是可以的,能把数组中的元素值都设置成字符1
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    char a[5];
    memset(a,'1',5);
    for(int i = 0; i < 5; i++)
      cout<< a[i] <<"  ";
    system("pause");
    return 0;
}

而,如下程序想吧数组中的元素值设置成1,却是不可行的
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    int a[5];
    memset(a, 1, 5);   //这里改成memset(a, 1, 5 *sizeof(int))也是不可以的.
    for(int i = 0; i < 5; i++)
      cout << a[i] <<"  ";
    system("pause");
    return 0;
}

问题是:

1,第一个程序为什么可以,而第二个不行?
2,不想要用for,或是while循环来初始化int a[5];能做到吗?(有没有一个像memset()这样的函数初始化)

答:

1.因为第一个程序的数组a是字符型的,字符型占据内存大小是1Byte,而memset函数也是以字节为单位进行赋值的,所以你输出没有问题。而第二个程序a是整型的,使用memset还是按字节赋值,这样赋值完以后,每个数组元素的值实际上是0x01010101即十进制的16843009。你看看你输出结果是否这样? 

2.如果用memset(a, 1, 20);
就是对a指向的内存的20个字节进行赋值,每个都用ASCII为 1 的字符去填充,转为二进制后,1就是00000001, 占一个字节。一个INT元素是4字节,合一起就是1000000010000000100000001,就等于 16843009,就完成了对一个INT元素的赋值了。


以下实现一个my_memset()

void *my_memset(void *s, int c ,size_t n)
{
    char *ret = s;
    if(NULL == s)
    {
         return;
    }

    while(n--)
    {
         *ret++ = (char)c;
    }

    return s;
}


int main(int argc, char *argv[])
{
    char a[10] = {0};
    int i;

    my_memset(a, '1', sizeof(a));

    for(i = 0; i < sizeof(a); ++i)
    {   
        printf("%c ", a[i]);

    }   

    printf("\n"); 
    return 0;
}


内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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