库函数的模拟实现

库函数的模拟实现

strcmp

strcmp的功能:比较两个字符串。设这两个字符串为str1,str2,若str1等于str2,则返回零;若str1小于str2,则返回负数;若str1大于tr2,则返回正数。

#include<stdio.h>
int my_strcmp(const char*arr1, const char*arr2)
{
while (*arr1++ == *arr2++ && *arr1!='\0' && *arr2!='\0')//比较*arr1与*arr2对应每位是否相等
{
	;
}
if (*arr1 == *arr2 && *arr2 == '\0')//运行至此且都为\0表明 arr1等于arr2
{
	return 0;
}
return 1;
}

int main()
{
char arr1[] = "sahdjh";
char arr2[] = "sahdjh";
if (my_strcmp(arr1, arr2) == 0)//模拟实现strcmp库函数
{
	printf("Yes\n");
}
else
{
	printf("No\n");
}
return 0;
}

memcpy

memcpy功能:由src指向地址为起始地址的连续n个字节的数据复制到以destin指向地址为起始地址的空间内。

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void* my_memcpy(void* det, const void* src, int num)
{
	void* ret = det;
	while (num)//使用while循环或者for循环都可以用
	{
		*(char*)det = *(char*)src;
		det = (char*)det + 1;
		src = (char*)src + 1;
		num--;
	}
	return ret;
}
int main()
{

	float arr1[] = { 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 };
	float arr2[10];
	int i = 0;
	int len = sizeof(arr1);
	my_memcpy(arr2, arr1, len);
	system("pause");
	return 0;
//我们可以把他看成一个char类型的数据存储的是01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00等.........这样的元素我们要从arr1中拷贝前20个char类型的元素也就是从1到5这五个数拷贝进arr2里面.
}

memmove

memmove和memcpy函数都是C语言中的库函数,作用是拷贝一定长度的内存的内容,它们的作用是一样的,唯一的区别就是当内存发生局部重叠的时候,memmove保证拷贝的结果是正确的,memcpy不保证拷贝的结果是正确的。

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
void* my_memmove(void* dest, const void* src, int n)
{
	char* pdest = (char*)dest;
	const char* psrc = (const char*)src;
	assert(dest);
	assert(src);
	if (pdest <= psrc && pdest >= psrc + n)
	{
		while (n--)
		{
			*pdest = *psrc;
		}
	}
	else
	{
		while (n--)
		{
			*(pdest + n) = *(psrc + n);
		}
	}
	return dest;
}
int main()
{
	char arr[10] = "abcdefg";
	char arr0[10] = "abcdefg";
	char arr1[10] = { 0 };
	my_memmove(arr + 2, arr, 4);
	my_memmove(arr1, arr0, 4);
	printf("内存覆盖情况:%s\n", arr + 2);
	printf("正常情况:%s\n", arr1);
	system("pause");
	return 0;
}

strcpy

strcpy只用于字符串复制,并且它不仅复制字符串内容之外,还会复制字符串的结束符。

#include<stdio.h>
void my_strcpy(char* dest, char* src)
{
	while (*src != '\0')
	{
		*dest++ = *src++;
	}
	*dest = *src;
}
int main()
{
	char arr1[] = "abcdef";
	char arr2[10] = "xxxxxxxxx";
	my_strcpy(arr2, arr1);
	printf("%s\n", arr2);
	return 0;
}
### C语言常见库函数模拟实现 以下是几个常见的C语言库函数及其模拟实现的方法和解析: #### 1. `strstr` 函数的模拟实现 `strstr` 是一个用于查找子串位置的标准库函数。其功能是在目标字符串中寻找指定的子串,并返回指向第一次匹配处的指针。 ```c #include <stdio.h> #include <string.h> char* my_strstr(const char* haystack, const char* needle) { if (needle[0] == '\0') return (char*)haystack; while (*haystack != '\0') { const char *h = haystack, *n = needle; while (*h == *n && *n != '\0') { h++; n++; } if (*n == '\0') return (char*)haystack; haystack++; } return NULL; } ``` 上述代码实现了 `strstr` 的核心逻辑,逐字符对比两个字符串并判断是否存在完全匹配的情况[^2]。 --- #### 2. `strlen` 函数的模拟实现 `strlen` 是用来计算字符串长度的一个常用库函数。其实现可以通过遍历字符串直到遇到 `\0` 来完成计数操作。 ```c #include <assert.h> size_t my_strlen(const char* str) { assert(str != NULL); size_t count = 0; while (*str++ != '\0') { count++; } return count; } ``` 此版本基于循环逐一读取字符的方式统计字符串长度[^3]。 --- #### 3. `strcpy` 函数的模拟实现 `strcpy` 将源字符串复制到目标缓冲区中。需要注意的是,在实际应用时要确保目标缓冲区有足够的空间来存储完整的字符串副本。 ```c #include <stdlib.h> char* my_strcpy(char* dest, const char* src) { char* ret = dest; while ((*dest++ = *src++) != '\0'); return ret; } ``` 该实现在每次迭代过程中将单个字符从源地址拷贝至目的地址直至结束符为止[^1]。 --- #### 4. `strcmp` 函数的模拟实现 `strcmp` 对比两字符串的内容差异,如果相等则返回值为零;否则依据字典序给出正负数值表示前者大于后者还是小于后者的关系。 ```c int my_strcmp(const char* s1, const char* s2){ while(*s1 && (*s1==*s2)){ ++s1; ++s2; } return *(unsigned char *)s1 - *(unsigned char *)s2 ; } ``` 这段代码展示了如何利用简单的条件语句配合递增运算符达成预期效果。 --- #### 5. `qsort` 排序算法自定义比较器 虽然严格意义上讲这不是单一某个特定“库函数”的重写形式,但是提供定制化行为的能力对于学习理解底层机制非常重要。下面是一个整型数组升序排列的例子: ```c void qsort_example() { int array[] = {78, 90, 67, 89}; int length = sizeof(array)/sizeof(int); qsort(array, length, sizeof(int), cmp_int); for(int i=0;i<length;i++) printf("%d ",array[i]); } // 定义比较函数 int cmp_int(const void* a, const void* b){ return (*(int*)a - *(int*)b); } ``` 这里展示了一个典型的调用场景以及相应的辅助工具——即所谓的回调接口设计模式[^4]。 --- ### 总结 以上列举了几种典型情况下针对不同需求所采取的不同策略和技术手段来进行相应标准库组件的手动构建过程。每一种都有各自的特点与适用范围,请根据具体项目背景灵活选用最合适的方案加以实践验证优化改进!
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