strlen、strcmp、strcat、strlen、memmove

 

#include <cassert>
#include <iostream>
using namespace std;



/*
strlen 返回字符串不包含结束符\0的长度
*/
int mystrlen(const char *str)
{//非递归strlen
    assert(str);//必须不为空
    int len = 0;
    while (*str++)
        len++;
    return len;
}
int mystrlen1(const char *str)
{//递归 stelen
    if (*str == '\0') return 0;
    return mystrlen1(str + 1) + 1;
}
/*
strcmp,如果str1大,返回正数,小返回负数,相等返回0
ascii码共128种(0-127),所以可以转为unsigned char(范围-128到127)
且无符号两数相等情况下相减必为0,而有符号相减为0,两数的每一位不一定相等
*/
int mystrcmp(const char* str1,const char* str2)
{
    assert(str1 && str2);//允许一个为空
    int ret = 0;
    while (!(ret = *(unsigned char*)str1 - *(unsigned char*)str2) && *str1)//注意*str1放后面,前面肯定计算完毕
    {//结束符ascii码是0。相等进入while,不相等则ret存储差值,如果str1短,已经是负值,长则为正值
        str1++;
        str2++;
    }
    if (ret > 0) return 1;
    else if(ret < 0) return 0;
    else return 0;
}

/*
strcat 返回新dst。将字符串src包括结束符都复制到dst后,注意覆盖dst的\0
不考虑dst不够存放src的情况(会报错,但没法处理,因为dst为指针,不知其空间大小
*/
char *mystrcat(char *dst,const char *src)
{
    assert(dst && src);//允许一个为空
    char *tmp = dst;
    while (*tmp) tmp++;//指到dst的结束符处(比strcpy多了这一步
    while (*src)
        *tmp++ = *src++;
    *tmp = *src;//复制结束符
    return dst;
}

/*
strcpy 返回新dst,将字符串src包括结束符全部复制到dst开始处
不考虑dst不够存放src,容易溢出
*/
char *mystrcpy(char *dst, const char *src)
{
    assert(dst && src);
    char *tmp = dst;
    while (*src)
        *tmp++ = *src++;
    *tmp = *src;
    return dst;
}
/*
memmove size指定复制长度,如果源在前且与目标有重叠,则逆向复制
而memcpy都是正向复制
*/
void *mymemmove(void *dst, void *src, size_t size)
{
    if (dst == nullptr || src == nullptr) return nullptr;
    void *res = dst;
    char *pdst = (char *)dst;
    char *psrc = (char *)src;
    if (pdst >= psrc && pdst <= psrc + size)
    {
        for (int i = size - 1; i >= 0; i--)
            *(pdst + i) = *(psrc + i);//源在前,逆向复制
    }
    else
    {
        for (int i = 0; i < size; i++)
            *(pdst + i) = *(psrc + i);//源在后/不重叠,正向复制
    }
    return dst;
}

int main()
{
    char str[] = {'1','2','3'};
    const char *a = "12";

    //cout << mystrlen(a) << endl;
    //cout << mystrcmp("2222", "22") << endl;
    char dst[5] = "12";
    cout << mystrcat(dst, "34") << endl;
    cout << mystrcpy(dst, "34") << endl;
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/beixiaobei/p/10914225.html

标题基于Python的自主学习系统后端设计与实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景与意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法与创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论与技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计与实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试与评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境与方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论与展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
/*-------------------------------------------------------------------------- STRING.H String functions for C251 Version 4. Copyright (c) 1995-2007 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. All rights reserved. --------------------------------------------------------------------------*/ #pragma SAVE #pragma PARM251 #ifndef _SIZE_T #define _SIZE_T typedef unsigned int size_t; #endif #ifndef NULL #define NULL ((void *) 0L) #endif #if (__C251__ >= 200) extern char *strcat (char *s1, const char *s2) reentrant; extern char *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n) reentrant; extern char strcmp (const char *s1, const char *s2) reentrant; extern char strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n) reentrant; extern char *strcpy (char *s1, const char *s2) reentrant; extern char *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n) reentrant; extern size_t strlen (const char *) reentrant; extern char *strchr (const char *s, char c) reentrant; extern int strpos (const char *s, char c) reentrant; extern char *strrchr (const char *s, char c) reentrant; extern int strrpos (const char *s, char c) reentrant; extern size_t strspn (const char *s, const char *set) reentrant; extern size_t strcspn (const char *s, const char *set) reentrant; extern char *strpbrk (const char *s, const char *set) reentrant; extern char *strrpbrk (const char *s, const char *set) reentrant; extern char memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n) reentrant; extern void *memcpy (void *s1, const void *s2, size_t n) reentrant; extern void *memchr (const void *s, char val, size_t n) reentrant; extern void *memccpy (void *s1, const void *s2, char val, size_t n) reentrant; extern void *memmove (void *s1, const void *s2, size_t n) reentrant; extern void *memset (void *s, char val, size_t n) reentrant; extern void far *fmemset (void far *s, char val, unsigned int n) reentrant; extern void xdata *xmemset (void xdata *s, char val, unsigned int n) reentrant; extern void far *fmemcpy (void far *s1, void far *s2, unsigned int n) reentrant; extern void xdata *xmemcpy (void xdata *s1, void xdata *s2, unsigned int n) reentrant; extern unsigned long hstrlen (const char huge *s) reentrant; extern char hstrcmp (const char huge *s1, const char huge *s2) reentrant; extern char huge *hstrcpy (char huge *s1, const char huge *s2) reentrant; #pragma PARM4 // allow a maximum of 4 long as register parameters extern char huge *hstrncpy (char huge *s1, const char huge *s2, unsigned long n) reentrant; extern char hmemcmp (const void huge *s1, const void huge *s2, unsigned long len) reentrant; extern void huge *hmemcpy (void huge *s1, const void huge *s2, unsigned long len) reentrant; extern void huge *hmemchr (const void huge *ptr, char val, unsigned long len) reentrant; extern char huge *hmemccpy (char huge *dest, const char huge *src, char val, unsigned long len) reentrant; extern void huge *hmemmove (void huge *s1, const void huge *s2, unsigned long len) reentrant; extern void huge *hmemset (void huge *ptr, char val, unsigned long len) reentrant; #else extern char *strcat (char *s1, char *s2); extern char *strncat (char *s1, char *s2, int n); extern char strcmp (char *s1, char *s2); extern char strncmp (char *s1, char *s2, int n); extern char *strcpy (char *s1, char *s2); extern char *strncpy (char *s1, char *s2, int n); extern int strlen (char *); extern char *strchr (const char *s, char c); extern int strpos (const char *s, char c); extern char *strrchr (const char *s, char c); extern int strrpos (const char *s, char c); extern int strspn (char *s, char *set); extern int strcspn (char *s, char *set); extern char *strpbrk (char *s, char *set); extern char *strrpbrk (char *s, char *set); extern char memcmp (void *s1, void *s2, int n); extern void *memcpy (void *s1, void *s2, int n); extern void *memchr (void *s, char val, int n); extern void *memccpy (void *s1, void *s2, char val, int n); extern void *memmove (void *s1, void *s2, int n); extern void *memset (void *s, char val, int n); #endif #pragma RESTORE C:\Keil_v5\C251\Inc\string.h(22): error C25: syntax error near '"string"' 编译错误
08-27
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