当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]1.memmove 函数原型:void *memmove(void *dest, const void *source, size_t count) 返回值说明:返回指向dest的void *指针 参

1.memmove

函数原型:void *memmove(void *dest, const void *source, size_t count)

返回值说明:返回指向dest的void *指针

参数说明:dest,source分别为目标串和源串的首地址。count为要移动的字符的个数

函数说明:memmove用于从source拷贝count个字符到dest,如果目标区域和源区域有重叠的话,memmove能够保证源串在被覆盖之前将重叠区域的字节拷贝到目标区域中。

 

2.memcpy

 

函数原型:void *memcpy(void *dest, const void *source, size_t count);

返回值说明:返回指向dest的void *指针

函数说明:memcpy功能和memmove相同,但是memcpy中dest和source中的区域不能重叠,否则会出现未知结果。

 

3.两者区别

  函数memcpy()   从source  指向的区域向dest指向的区域复制count个字符,如果两数组重叠,不定义该函数的行为。  
  而memmove(),如果两函数重叠,赋值仍正确进行。

  memcpy函数假设要复制的内存区域不存在重叠,如果你能确保你进行复制操作的的内存区域没有任何重叠,可以直接用memcpy;  
  如果你不能保证是否有重叠,为了确保复制的正确性,你必须用memmove。

 memcpy的效率会比memmove高一些,如果还不明白的话可以看一些两者的实现:

 

 

Code

Code highlighting produced by Actipro CodeHighlighter (freeware)
http://www.CodeHighlighter.com/

-->void *memmove(void *dest, const void *source, size_t count)
{
 assert((NULL != dest) && (NULL != source));
 char *tmp_source, *tmp_dest;
 tmp_source = (char *)source;
 tmp_dest = (char *)dest;
 if((dest + count  {// 如果没有重叠区域
   while(count--)
     *tmp_dest++ = *tmp_source++;
}
else
{ //如果有重叠
 tmp_source += count - 1;
 tmp_dest += count - 1;
 while(count--)
   *--tmp_dest = *--tmp;
}
return dest;
}

 

 

 

Code

Code highlighting produced by Actipro CodeHighlighter (freeware)
http://www.CodeHighlighter.com/

-->void *memcpy(void *dest, const void *source, size_t count)
{
 assert((NULL != dest) && (NULL != source));
 char *tmp_dest = (char *)dest;
 char *tmp_source = (char *)source;
 while(count --)//不对是否存在重叠区域进行判断
   *tmp_dest ++ = *tmp_source ++;
 return dest;
}
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭