my_memmove,my_strcpy

本文展示了两个C语言实现的函数:my_memmove()用于内存移动,my_strcpy()用于字符串复制。这两个函数分别模拟了标准库中的memmove()和strcpy()功能。在main函数中,通过示例调用这两个自定义函数,演示了它们如何处理内存操作并保持字符串的正确性。
#include <stdio.h>
void *my_memmove(void *dest, const void *src, size_t count)
{
	void *ret = dest;
	char *c_dest = (char*)dest;
	char *c_src = (char*)src;

	if((dest == NULL) || (src == NULL)) {
		return NULL;
	}
	
	if(c_dest <= c_src) {
		while(count--) {
			*c_dest++ = *c_src++;
		}
	} else {
		c_dest += count - 1;
		c_src += count - 1;
		while(count--) {
			*c_dest-- = *c_src--;
		}
	}

	return ret;
}

int main(void)
{
	char a[] = "abcdefgh";
	printf("%s\n", a);
	printf("%s\n", my_memmove(&a[2], a, 3));
	printf("%s\n", a);
	return 0;
}
#include <stdio.h>
char * strcpy(char *dst,const char *src)
{
	char *ret = dst;

	if((dst == NULL) || (src == NULL)) {
		return NULL;	
	}

	while ((*dst++ = *src++) != '\0'); 

	return ret;
}

int main(void)
{
	char a[10] = {0};

	printf("%s\n", strcpy(a, "abcd"));
	return 0;
}

 

基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于通过数值方法提升NMPC在动态系统中的鲁棒性与稳定性。文中结合实时迭代机制,构建了能够应对系统不确定性与外部扰动的双模预测控制框架,并利用Matlab进行仿真验证,展示了该模型在复杂非线性系统控制中的有效性与实用性。同时,文档列举了大量相关的科研方向与技术应用案例,涵盖优化调度、路径规划、电力系统管理、信号处理等多个领域,体现了该方法的广泛适用性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于解决非线性动态系统的实时控制问题,如机器人控制、无人机路径跟踪、微电网能量管理等;②帮助科研人员复现论文算法,开展NMPC相关创新研究;③为复杂系统提供高精度、强鲁棒性的预测控制解决方案。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模稳定设计原理,并参考文档中列出的相关案例拓展应用场景,同时可借助网盘资源获取完整代码与数据支持。
UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)》的技术文档,重点围绕超宽带(UWB)与惯性测量单元(IMU)融合定位技术展开,通过Matlab代码实现对两种定位方式的性能进行对比分析。文中详细阐述了UWB单独定位与UWB-IMU融合定位的原理、算法设计及仿真实现过程,利用多传感器数据融合策略提升定位精度与稳定性,尤其在复杂环境中减少信号遮挡和漂移误差的影响。研究内容包括系统建模、数据预处理、滤波算法(如扩展卡尔曼滤波EKF)的应用以及定位结果的可视化与误差分析。; 适合人群:具备一定信号处理、导航定位或传感器融合基础知识的研究生、科研人员及从事物联网、无人驾驶、机器人等领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高精度室内定位系统的设计与优化,如智能仓储、无人机导航、工业巡检等;②帮助理解多源传感器融合的基本原理与实现方法,掌握UWB与IMU互补优势的技术路径;③为相关科研项目或毕业设计提供可复现的Matlab代码参考与实验验证平台。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注数据融合策略与滤波算法部分,同时可通过修改参数或引入实际采集数据进行扩展实验,以加深对定位系统性能影响因素的理解。
本系统基于MATLAB平台开发,适用于2014a、2019b及2024b等多个软件版本,并提供了可直接执行的示例数据集。代码采用模块化设计,关键参数均可灵活调整,程序结构逻辑分明且附有详细说明注释。主要面向计算机科学、电子信息工程、数学等相关专业的高校学生,适用于课程实验、综合作业及学位论文等教学与科研场景。 水声通信是一种借助水下声波实现信息传输的技术。近年来,多输入多输出(MIMO)结构与正交频分复用(OFDM)机制被逐步整合到水声通信体系中,显著增强了水下信息传输的容量与稳健性。MIMO配置通过多天线收发实现空间维度上的信号复用,从而提升频谱使用效率;OFDM方案则能够有效克服水下信道中的频率选择性衰减问题,保障信号在复杂传播环境中的可靠送达。 本系统以MATLAB为仿真环境,该工具在工程计算、信号分析与通信模拟等领域具备广泛的应用基础。用户可根据自身安装的MATLAB版本选择相应程序文件。随附的案例数据便于快速验证系统功能与性能表现。代码设计注重可读性与可修改性,采用参数驱动方式,重要变量均设有明确注释,便于理解与后续调整。因此,该系统特别适合高等院校相关专业学生用于课程实践、专题研究或毕业设计等学术训练环节。 借助该仿真平台,学习者可深入探究水声通信的基础理论及其关键技术,具体掌握MIMO与OFDM技术在水声环境中的协同工作机制。同时,系统具备良好的交互界面与可扩展架构,用户可在现有框架基础上进行功能拓展或算法改进,以适应更复杂的科研课题或工程应用需求。整体而言,该系统为一套功能完整、操作友好、适应面广的水声通信教学与科研辅助工具。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
### strcpy 函数的用法与示例 `strcpy` 是 C 语言标准库中的一个字符串处理函数,用于将源字符串复制到目标字符串中。其函数原型如下: ```c char *strcpy(char *dest, const char *src); ``` - `dest` 是目标字符串的起始地址(通常是一个字符数组)。 - `src` 是源字符串的起始地址(可以是字符数组或字符串常量)。 需要注意的是,`dest` 必须有足够的空间来存储 `src` 的内容,包括字符串末尾的空字符 `\0`[^1]。 以下是一个完整的 `strcpy` 使用示例: ```c #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char arr1[20] = "XXXXXXXXXXXX"; // 目标字符串 char arr2[] = "hello bit"; // 源字符串 printf("复制前的目标字符串: %s\n", arr1); printf("复制前的源字符串: %s\n", arr2); // 使用 strcpy 将 arr2 的内容复制到 arr1 strcpy(arr1, arr2); printf("复制后的目标字符串: %s\n", arr1); return 0; } ``` #### 输出结果: ``` 复制前的目标字符串: XXXXXXXXXXXX 复制前的源字符串: hello bit 复制后的目标字符串: hello bit ``` ### 注意事项 1. **目标缓冲区大小**:目标字符串 `dest` 必须有足够的空间来容纳源字符串 `src` 的所有字符以及结尾的空字符 `\0`。如果空间不足,会导致未定义行为[^3]。 2. **指针变量限制**:虽然 `strcpy` 的参数类型为指针,但第一个参数通常只能是字符数组名,而不能是指针变量。例如,`strcpy(p, q)` 会引发错误,因为 `p` 和 `q` 是指针变量[^2]。 3. **字符串重叠问题**:当目标字符串和源字符串在内存中重叠时,使用 `strcpy` 可能会导致未定义行为。这种情况下应避免使用 `strcpy`,改用 `memmove` 等更安全的函数。 ### 自定义实现 `strcpy` 如果不希望直接使用标准库中的 `strcpy`,可以通过以下方式实现其功能: ```c char *my_strcpy(char *dest, const char *src) { if (dest == NULL || src == NULL) { return NULL; // 检查输入是否为空 } char *ptr = dest; while ((*ptr++ = *src++) != '\0'); // 复制直到遇到 '\0' return dest; } int main() { char arr1[20] = "XXXXXXXXXXXX"; char arr2[] = "hello bit"; my_strcpy(arr1, arr2); printf("自定义实现复制后的目标字符串: %s\n", arr1); return 0; } ``` #### 输出结果: ``` 自定义实现复制后的目标字符串: hello bit ``` ###
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