memset函数使用详解
今天做题卡在MEMSET函数的使用上了,本来以为int a[100]; memset(a, MAX,sizeof(a));就是将a数组全部赋值为MAX,现在才知道他的填充是以字节为单位,一般用于对字符型变量的初值进行赋值.
更详细的解说见百度百科 --> http://baike.baidu.com/view/982208.htm
1。void *memset(void *s,int c,size_t n)
总的作用:将已开辟内存空间 s 的首 n 个字节的值设为值 c。2。例子 #include
void main(){ char *s="Golden Global View";
clrscr();
memset(s,'G',6); printf("%s",s);
getchar(); return 0; } 3。memset() 函数常用于内存空间初始化。如: char str[100]; memset(str,0,100);
4。memset()的深刻内涵:用来对一段内存空间全部设置为某个字符,一般用在对定义的字符串进行初始化为‘ ’或‘/0’;例:char a[100];memset(a, '/0', sizeof(a));
memcpy用来做内存拷贝,你可以拿它拷贝任何数据类型的对象,可以指定拷贝的数据长度;例:char a[100],b[50]; memcpy(b, a, sizeof(b));注意如用sizeof(a),会造成b的内存地址溢出。
strcpy就只能拷贝字符串了,它遇到'/0'就结束拷贝;例:char a[100],b[50];strcpy(a,b);如用strcpy(b,a),要注意a中的字符串长度(第一个‘/0’之前)是否超过50位,如超过,则会造成b的内存地址溢出。
5.补充:一点心得 memset可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
如: struct sample_struct { char csName[16]; int iSeq; int iType; };
对于变量 struct sample_strcut stTest;
一般情况下,清空stTest的方法: stTest.csName[0]='/0'; stTest.iSeq=0; stTest.iType=0;
用memset就非常方便: memset(&stTest,0,sizeof(struct sample_struct));
如果是数组: struct sample_struct TEST[10]; 则 memset(TEST,0,sizeof(struct sample_struct)*10);
6。strcpy 原型:extern char *strcpy(char *dest,char *src); 用法:#i nclude 功能:把src所指由NULL结束的字符串复制到dest所指的数组中。 说明:src和dest所指内存区域不可以重叠且dest必须有足够的空间来容纳src的字符串。 返回指向dest的指针。 memcpy 原型:extern void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count); 用法:#i nclude 功能:由src所指内存区域复制count个字节到dest所指内存区域。 说明:src和dest所指内存区域不能重叠,函数返回指向dest的指针。 memset 原型:extern void *memset(void *buffer, int c, int count); 用法:#i nclude 功能:把buffer所指内存区域的前count个字节设置成字符c。 说明:返回指向buffer的指针。
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memset函数详细说明 (2011-10-19 18:25)
memset函数详细说明 1。void *memset(void *s,int c,size_t n) 总的作用:将已开辟内存空间 s 的首 n 个字节的值设为值 c。
2。例子 #i nclude #i nclude
main(){ char *s="Golden Global View";
clrscr();
memset(s,G,6); printf("%s",s);
getchar(); return 0; } 3。memset() 函数常用于内存空间初始化。如: char str[100]; memset(str,0,100);
4。memset()的深刻内涵:用来对一段内存空间全部设置为某个字符,一般用在对定义的字符串进行初始化为‘ ’或‘\0’;例:char a[100];memset(a, \0, sizeof(a));
memcpy用来做内存拷贝,你可以拿它拷贝任何数据类型的对象,可以指定拷贝的数据长度;例:char a[100],b[50]; memcpy(b, a, sizeof(b));注意如用sizeof(a),会造成b的内存地址溢出。
strcpy就只能拷贝字符串了,它遇到\0就结束拷贝;例:char a[100],b[50];strcpy(a,b);如用strcpy(b,a),要注意a中的字符串长度(第一个‘\0’之前)是否超过50位,如超过,则会造成b的内存地址溢出。
5.补充:某人的一点心得 memset可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
如: struct sample_struct { char csName[16]; int iSeq; int iType; };
对于变量 struct sample_strcut stTest;
一般情况下,清空stTest的方法: stTest.csName[0]=\0; stTest.iSeq=0; stTest.iType=0;
用memset就非常方便: memset(&stTest,0,sizeof(struct sample_struct));
如果是数组: struct sample_struct TEST[10]; 则 memset(TEST,0,sizeof(struct sample_struct)*10);
6。strcpy 原型:extern char *strcpy(char *dest,char *src); 用法:#i nclude 功能:把src所指由NULL结束的字符串复制到dest所指的数组中。 说明:src和dest所指内存区域不可以重叠且dest必须有足够的空间来容纳src的字符串。 返回指向dest的指针。 memcpy 原型:extern void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count); 用法:#i nclude 功能:由src所指内存区域复制count个字节到dest所指内存区域。 说明:src和dest所指内存区域不能重叠,函数返回指向dest的指针。 memset 原型:extern void *memset(void *buffer, int c, int count); 用法:#i nclude 功能:把buffer所指内存区域的前count个字节设置成字符c。 说明:返回指向buffer的指针。
MEMSET
概述 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。
函数原型
#include <string.h>
void *memset(void *buffer, int c, unsigned int count); 详细描述 将已开辟内存空间 buffer 的首 count 个字节的值设为值 c. memset()函数有如下两点值得注意: ?memset函数是以字节为单位进行赋值的. ?memset可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。 如: {{{ struct sample_struct { char name[16]; int age; int score; }; }}} 对于变量 {{{ struct sample_strcut stTest; }}} 一般情况下,清空stTest的方法: stTest.name[0] = ''; stTest.age = 0; stTest.score = 0; 用memset就非常方便: {{{ memset(&stTest, 0, sizeof(struct sample_struct)); }}} 如果是数组: {{{ struct sample_struct TEST[10]; }}} 则
{{{ memset(TEST, 0, sizeof(struct sample_struct) * 10); }}}
{{{ memset(TEST, 0, sizeof(struct sample_struct) * 10); }}}
返回值 返回指向buffer的指针。
用法示例
切换行号显示 1 #include <stdio.h> 2 #include <string.h>
3 int main(void) 4 { 5 char *buffer = "Golden Global View"; 6 memset(buffer, 'G', 6); 7 printf("%s\n", buffer); 8 return 0; 9 } 上例中先将指针buffer指向字符串"Golden Global View",然后将buffer 的首 6 个字节的值设为值 'G',最后输出buffer指向的字符串, 故输出结果应为"GGGGGG Global View"。
3 int main(void) 4 { 5 char *buffer = "Golden Global View"; 6 memset(buffer, 'G', 6); 7 printf("%s\n", buffer); 8 return 0; 9 } 上例中先将指针buffer指向字符串"Golden Global View",然后将buffer 的首 6 个字节的值设为值 'G',最后输出buffer指向的字符串, 故输出结果应为"GGGGGG Global View"。
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https://baike.baidu.com/item/memset/4747579?fr=aladdin
memset是计算机中C/C++语言初始化函数。作用是将某一块内存中的内容全部设置为指定的值, 这个函数通常为新申请的内存做初始化工作。
- 中文名
- memset函数
- 外文名
- memset
- 别 名
- 初始化函数
- 表达式
- memset(void *s,int ch,size_t n);
- 适用领域
- C/C++
- 应用学科
- 计算机
- 头文件
- string.h
- 函 数
- void *memset
- 原 型
- (void *s,int ch,size_t n);
void *memset(void *s, int ch, size_t n);
函数解释:将s中当前位置后面的n个字节 (typedef unsigned int size_t )用 ch 替换并返回 s 。
memset()函数原型是extern void *memset(void *buffer, int c, int count) buffer:为指针或是数组,c:是赋给buffer的值,count:是buffer的长度.
第一:memset函数按字节对内存块进行初始化,所以不能用它将int数组初始化为0和-1之外的其他值(除非该值高字节和低字节相同)。
第二:memset(void *s, int ch,size_t n);中ch实际范围应该在0~~255,因为该函数只能取ch的后八位赋值给你所输入的范围的每个字节,比如int a[5]赋值memset(a,-1,sizeof(int )*5)与memset(a,511,sizeof(int )*5) 所赋值的结果是一样的都为-1;因为-1的二进制码为(11111111 11111111 11111111 11111111)而511的二进制码为(00000000 00000000 00000001 11111111)后八位都为(11111111),所以数组中每个字节,如a[0]含四个字节都被赋值为(11111111),其结果为a[0](11111111 11111111 11111111 11111111),即a[0]=-1,因此无论ch多大只有后八位二进制有效,而后八位二进制的范围在(0~255)中改。而对字符数组操作时则取后八位赋值给字符数组,其八位值作为ASCII码。
第三: 搞反了 ch 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*sizeof(char));
而不是 memset(a,20*sizeof(char),0);
第四: 过度使用memset.
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char buffer[4]; memset (buffer,0, sizeof ( char )*4); strcpy (buffer, "123" ); //"123"中最后隐藏的'\0'占一位,总长4位。 |
这里的memset是多余的. 因为这块内存马上就被全部覆盖,清零没有意义.
另:以下情况并不多余,因某些编译器分配空间时,内存中默认值并不为0:
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char buffer[20]; memset (buffer,0, sizeof ( char )*20); memcpy (buffer, "123" ,3); //这一条的memset并不多余,memcpy并没把buffer全部覆盖,如果没有memset, //用printf打印buffer会有乱码甚至会出现段错误。 //如果此处是strcpy(buffer,"123");便不用memset, //strcpy虽然不会覆盖buffer但是会拷贝字符串结束符 |
第五:
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int some_func( struct something *a) { … … memset (a,0, sizeof (a)); … } |
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。这里错误的原因是VC函数传参过程中的指针降级,导致sizeof(a),返回的是一个something*指针类型大小的的字节数,如果是32位,就是4字节。
1,问: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:i.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
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#include <iostream> #include <string.h> #include <afx.h> using namespace std; int main() { char buf[5]; CString str; CString str1; CString str2; memset (buf,0, sizeof (buf)); for ( int i=0;i<5;i++) { str.Format( "%d" ,buf[i]); str1+=str; } str2.Format( "%d" ,str1); cout<<str2<<endl; system ( "pause" ); return 0; } |
这样写,有没有memset,输出都是一样
ii.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)
2,问:如下demo是可以的,能把数组中的元素值都设置成字符1,
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#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,如下程序想把数组中的元素值设置成1,却是不可行的
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#include <iostream> #include <cstring> #include <windows.h> using namespace std; int main() { int a[5]; memset (a,1,20); //也等价于memset(a,1,sizeof(a));. for ( int i=0;i<5;i++) cout<<a[i]<< "" ; system ( "pause" ); return 0; } |
问题是:第一个程序为什么可以,而第二个不行?
答: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。
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,每个都用数1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,合一起是0000 0001,0000 0001,0000 0001,0000 0001,转化成十六进制就是0x01010101,就等于16843009,就完成了对一个int元素的赋值了。
3,不想要用for,或是while循环来初始化int a[5];能做到吗?
答:能做到,但这样是比较麻烦的,memset是最快捷的方法。
Eg1.
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#include <string.h> #include <stdio.h> #include <memory.h> int main( void ) { char buffer[]= "Helloworld\n" ; printf ( "Buffer before memset:%s\n" ,buffer); memset (buffer, '*' , strlen (buffer)); printf ( "Buffer after memset:%s\n" ,buffer); return 0; } |
输出结果:
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Buffer before memset:Helloworld Buffer after memset:*********** |
另一种写法(C++):
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#include<iostream> #include<cstring> using namespace std; int main() { char buffer[]= "Helloworld\n" ; cout<< "Buffer before memset:" <<buffer<<endl; memset (buffer, '*' , strlen (buffer)); cout<< "Buffer after memset:" <<buffer<<endl; return 0; } |
输出结果相同,只不过这一种写法仅限于在C++编译平台(见下文)运行。
编译平台:
也不一定就是把内容全部设置为ch指定的ASCⅡ值,而且该处的ch可为int或者其他类型,并不一定要是char类型。例如下面这样:
Eg2.
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int array[5]={1,4,3,5,2}; for ( int i=0;i<5;i++) cout<<array[i]<< "" ; cout<<endl; memset (array,0,5* sizeof ( int )); for ( int k=0;k<5;k++) cout<<array[k]<< "" ; cout<<endl; |
输出的结果就是:
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14352 00000 |
后面的表示大小的参数是以字节为单位,所以,对于int或其他的就并不是都乘默认的1(字符型)了。而且不同的机器上int的大小也可能不同,所以最好用sizeof()。
要注意的是,memset是对字节进行操作,
所以上述程序如果改为
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int array[5]={1,4,3,5,2}; for ( int i=0;i<5;i++) cout<<array[i]<< "" ; cout<<endl; memset (array,1,5* sizeof ( int )); //注意这里与上面的程序不同 for ( int k=0;k<5;k++) cout<<array[k]<< "" ; cout<<endl; |
输出的结果就是:
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14352 1684300916843009168430091684300916843009 |
为什么呢?
因为memset是以字节为单位就是对array指向的内存的4个字节进行赋值,4个字节合一起就是
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00000001000000010000000100000001 |
就等于16843009,就完成了对一个INT元素的赋值了。
所以用memset对非字符型数组赋初值是不可取的!
对于结构体:
有一个结构体Some x,可以这样清零:
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memset (&x,0, sizeof (Some)); |
如果是一个结构体的数组Some x[10],可以这样:
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memset (x,0, sizeof (Some)*10); |
Eg3.
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int main() { char *s= "GoldenGlobalView" ; clrscr(); memset (s, 'G' ,6); //这里没有问题,可以编译运行 //单步运行到这里会提示内存访问冲突 //肯定会访问冲突,s指向的是不可写空间。 printf ( "%s" ,s); getchar (); return 0; } |
以上例子出现内存访问冲突应该是因为s被当做常量放入程序存储空间,如果修改为 char s[]="Golden Global View";则没有问题了。
1,memset() 函数常用于内存空间初始化。如:
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char str[100]; memset (str,0,100); |
2,memset()的深刻内涵:用来对一段内存空间全部设置为某个字符,一般用在对定义的字符串进行初始化
例如:memset(a,'\0',sizeof(a));
3,memset可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
如:
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struct sample_struct { char csName[16]; int iSeq; int iType; }; |
对于变量
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struct sample_struct stTest; |
一般情况下,清空stTest的方法:
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stTest.csName[0]={ '\0' }; stTest.iSeq=0; stTest.iType=0; |
用memset就非常方便:
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memset (&stTest,0, sizeof (sample_struct)); |
如果是数组:
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structsample_struct TEST[10]; |
则
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memset (TEST,0, sizeof (structsample_struct)*10); |
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