1.1.1 C语言常用的一些函数(持续更新)

总框架见(0. 总框架-CSDN博客)
(1)socket

(a)分配fd;(b)分配tcp控制块(tcb)

int socket(int domain, int type, int protocol);AF_INET             IPv4 Internet protocols          ip(7)AF_INET6            IPv6 Internet protocols          ipv6(7)AF_IPX              IPX - Novell protocols
(2)bind

把fd和ip绑定到tcp控制块

int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
(3)listen

开始监听fd

int listen(int sockfd, int backlog);
(4)accept

(a)为客户端分配fd;(b)分配tcp控制块(tcb)

int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
(5)recv

从内核copy数据到用户空间

 ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
(6)send

从用户空间copy数据到内核

ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
(7)connect

connect客户端发送连接请求

 int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr,socklen_t addrlen);
(8)epoll_create
int epoll_create(int size);
(9)epoll_ctl
int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event);EPOLL_CTL_ADD       EPOLLIN        EPOLLLT EPOLL_CTL_MOD       EPOLLOUT       EPOLLETEPOLL_CTL_DEL
(10)epoll_wait
int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event *events,int maxevents, int timeout);
(11)poll
int poll(struct pollfd *fds, nfds_t nfds, int timeout);
(12)select
int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);void FD_CLR(int fd, fd_set *set);int  FD_ISSET(int fd, fd_set *set);void FD_SET(int fd, fd_set *set);void FD_ZERO(fd_set *set);
(13)read
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);参数说明
int fd
文件描述符,表示要读取的文件、管道、套接字或设备。
通常由系统调用(如 open()、socket() 等)返回。
void *buf
指向接收读取数据的缓冲区指针。
系统调用会将读取的数据写入到此缓冲区。
size_t count
要读取的最大字节数,指定缓冲区的大小。返回值
成功时:
返回读取的字节数(可能小于请求的字节数 count)。
返回 0 表示已到达文件末尾(EOF)。
失败时:
返回 -1,并设置全局变量 errno 来指示错误原因
(14)write
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);参数说明
int fd
文件描述符,表示数据要写入的目标。
通常由 open() 或 socket() 等函数返回。
const void *buf
指向包含要写入数据的缓冲区的指针。
size_t count
指定要写入的字节数返回值
成功时:
返回实际写入的字节数(可能小于请求的字节数 count)。
失败时:
返回 -1,并设置全局变量 errno 表示错误原因。
(15)fork

创建的新进程,它是父进程的一个副本,几乎所有的数据(变量、文件描述符等)都会被复制。

返回值
父进程中:fork() 返回子进程的 PID(正整数)。
子进程中:fork() 返回 0。
出错时:返回 -1,同时设置 errno
(16)perror

读取系统定义的全局变量 errno,然后通过查找对应的错误码输出一个与其相关联的错误消息

int main() {int fd = open("nonexistent_file.txt", O_RDONLY);if (fd == -1) {perror("Error opening file");}return 0;输出:
Error opening file: No such file or directory
(17)strerror

如果需要获取错误描述并在代码中使用,而不是直接打印,可以使用 strerror(errno)。

#include <string.h>
printf("Error: %s\n", strerror(errno));
(18)atoi

是 C 标准库中用于将字符串转换为整数的函数。atoi 是 ASCII to Integer 的缩写。

int atoi(const char *str);参数
str
指向需要转换的字符串(应以空字符 \0 结束)。返回值
如果字符串可以成功解析为整数,则返回该整数值。
如果字符串不包含有效的数字,则返回值可能为 0(不安全,推荐使用 strtol 替代)。int main() {char str1[] = "   -456";char str2[] = "+789";printf("Converted number 1: %d\n", atoi(str1)); // Output: -456printf("Converted number 2: %d\n", atoi(str2)); // Output: 789return 0;
}
(19)strcmp

是 C 标准库中的一个函数,用于比较两个字符串的大小(基于字典序)。

int strcmp(const char *str1, const char *str2);参数解释
str1
指向第一个字符串的指针。
str2
指向第二个字符串的指针返回值
小于 0
如果 str1 的字典序小于 str2。
等于 0
如果 str1 和 str2 内容完全相同。
大于 0
如果 str1 的字典序大于 str2int main() {char str1[] = "apple";char str2[] = "banana";int result = strcmp(str1, str2);printf("Result: %d\n", result); // Output: Result: negative value (e.g., -1)return 0;
}
(20)memset

是 C 标准库中的一个函数,主要用于对一块内存区域进行初始化或设置。

void *memset(void *s, int c, size_t n);参数说明
void *s
指向要初始化的内存区域的起始地址。
int c
用于设置的值,会被解释为一个 unsigned char(0 到 255),然后复制到内存区域。
size_t n
要设置的字节数。返回值
返回指向内存区域 s 的指针。
功能
将指定的值填充到连续的内存区域中。
常用于数组或结构体的初始化。常见用途
功能1:初始化数组
使用 memset 将数组清零或设置为某个默认值。
int arr[10];
memset(arr, 0, sizeof(arr)); // 初始化为 0功能2:清空结构体中的所有成员变量。
struct Data {int a;char b[20];
} data;
memset(&data, 0, sizeof(data)); // 将结构体清零
(21)memcpy

是 C 标准库中的一个函数,将内存块中的数据从一个位置复制到另一个位置。

void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);参数说明
void *dest
目标内存地址,表示复制数据的目的地。
const void *src
源内存地址,表示复制数据的来源。
size_t n
要复制的字节数。返回值
返回目标内存地址 (dest) 的指针。基本用法
int main() {char src[] = "Hello, World!";char dest[20];memcpy(dest, src, strlen(src) + 1);  // 复制 src 到 destprintf("Source: %s\n", src);printf("Destination: %s\n", dest);return 0;
}输出:
Source: Hello, World!
Destination: Hello, World!int main() {int src[5] = {1, 2, 3, 4, 5};int dest[5];memcpy(dest, src, 5 * sizeof(int));  // 复制 5 个整型值for (int i = 0; i < 5; i++) {printf("dest[%d] = %d\n", i, dest[i]);}return 0;
}输出:
dest[0] = 1
dest[1] = 2
dest[2] = 3
dest[3] = 4
dest[4] = 5应用场景
字符串操作:复制字符串的原始字节数据(与 strcpy 的主要区别是 memcpy 可以复制非空终止的二进制数据)。
数组复制:处理任意类型的数组,例如 int 或 float。
内存初始化:与 memset 配合使用,分配和初始化内存。
结构体复制:在需要字节级拷贝时,处理复杂结构体数据。
(22)strncpy

复制字符串的指定长度

char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);参数说明
char *dest
目标字符数组的指针,复制后的字符串将存储在这里。
const char *src
源字符串的指针,要被复制的字符串内容。
size_t n
要复制的最大字符数。如果 src 长度小于 n,则目标字符串会填充空字符(\0);如果 src 长度大于或等于 n,则目标字符串不会被空字符终止。返回值
返回 dest 指针,即目标字符串的指针。功能
将源字符串 src 复制到目标字符数组 dest 中,最多复制 n 个字符。
如果源字符串长度小于 n,strncpy 会用空字符(\0)填充目标字符串的剩余部分;如果源字符串长度大于或等于 n,目标字符串没有终止符(\0)。与 strcpy 的对比
strcpy:直接复制整个字符串,直到遇到终止符 \0。无法防止溢出。
例如:strcpy(dest, src);
strncpy:复制指定数量的字符,并会根据情况使用终止符 \0 填充目标字符串。
更安全,因为可以限制复制的字符数,防止溢出int main() {char src[] = "Hello, World!";char dest[20];// 将最多 10 个字符从 src 复制到 deststrncpy(dest, src, 10);dest[10] = '\0';  // 确保终止符printf("Copied string: %s\n", dest);  // 输出: Hello, Woreturn 0;
}代码解析
strncpy(dest, src, 10);:最多复制 10 个字符。
然后手动添加终止符 dest[10] = '\0';,这是因为源字符串可能没有包含终止符(在字符串更长的情况下)。
结果是 dest 中的内容为 "Hello, Wo",因为 src 前 10 个字符被复制。
(23)strlen
size_t strlen(const char *str);功能
strlen 用于计算字符串的长度(不包括终止符 \0)。
它会遍历字符串直到遇到第一个空字符 \0 为止,并返回已遍历的字符数。
参数说明
const char *str
指向以空字符 \0 结尾的字符串。
返回值
返回字符串的长度(不包括终止符 \0)的大小,以 size_t 类型表示。int main() {char str[] = "Hello, World!";size_t length = strlen(str);printf("The length of the string is: %zu\n", length); // 输出: 13return 0;
}代码解析
字符串 str[]:
包含 "Hello, World!",长度为 13(不包括终止符 \0)。
strlen(str):
遍历字符串,直到遇到终止符 \0。
计算字符数:'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ',', ' ', 'W', 'o', 'r', 'l', 'd', '!'。
返回值:
返回 13,表示字符串的长度与 sizeof 的对比
strlen运行时计算字符串长度。适用于动态字符串。不包括终止符 \0。
sizeof编译时计算数组大小(字节数)。适用于固定大小的字符数组。包括终止符 \0 的大小。
示例:
char str1[] = "Hello";
char *str2 = "Hello";
printf("strlen(str1): %zu\n", strlen(str1));  // 输出 5
printf("sizeof(str1): %zu\n", sizeof(str1));  // 输出 6
printf("strlen(str2): %zu\n", strlen(str2));  // 输出 5
printf("sizeof(str2): %zu\n", sizeof(str2));  // 输出 8 (指针大小)
(24)snprint

用于将格式化的数据写入字符串,并确保不会溢出字符串缓冲区。它是 sprintf 的更安全版本,避免了可能的缓冲区溢出问题。

int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);参数说明
char *str
指向要写入格式化输出的字符数组。
size_t size
指定目标字符串的最大大小,包括结尾的 '\0'(空字符)。snprintf 确保总输出长度不超过这个值。
const char *format
格式化字符串,与 printf 的格式化字符串类似,例如 %d, %s, %f 等。
... (可变参数)
需要插入到格式化字符串中的数据返回值
返回写入的字符数,不包括终止的 \0 字符:
如果 size 足够大,返回值是实际写入的字符数。
如果 size 不够大,返回值是本应该写入的字符数(截断的字符串长度)。缓冲区不足的情况
int main() {char buffer[10];int num = 123456;int written = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Number: %d", num);printf("Formatted string: %s\n", buffer);  // 输出截断的内容printf("Characters written: %d\n", written);  // 返回未截断的实际字符数return 0;
}输出:
Formatted string: Number: 1
Characters written: 12
说明:
缓冲区 buffer 长度为 10,无法容纳完整字符串 "Number: 123456"。
结果字符串被截断为 "Number: 1",但 snprintf 的返回值是实际所需的字符数 12
(25)malloc

堆上分配内存,并返回指向分配内存块的指针。

void *malloc(size_t size);参数说明
size
请求分配的内存大小(以字节为单位)。size 必须大于 0。返回值
返回分配的内存的起始地址,类型是 void*,即通用指针。
如果内存分配失败(比如系统没有足够的内存),malloc 返回 NULL。特性
动态内存分配
malloc 函数从程序的堆内存区域(Heap)分配指定大小的内存。在堆上分配的内存空间不会随着函数调用结束而销毁,必须通过 free 显式释放。基本用法
int main() {int *arr = (int *)malloc(5 * sizeof(int));  // 动态分配 5 个整数的空间if (arr == NULL) {printf("Memory allocation failed!\n");return 1;}for (int i = 0; i < 5; i++) {arr[i] = i + 1;printf("%d ", arr[i]);}printf("\n");free(arr);  // 释放内存return 0;
}输出:
1 2 3 4 5
(26)free

用于释放由动态内存分配函数(如 malloc、calloc 或 realloc)分配的内存。将之前分配的动态内存归还给操作系统或内存管理器。释放后,该内存块可以被再次分配和使用。

void free(void *ptr);参数说明
void *ptr
动态分配的内存块的指针,该指针通常是通过 malloc、calloc 或 realloc 返回的。
如果 ptr 是 NULL,free 不会进行任何操作。基本用法
int main() {int *arr = (int *)malloc(5 * sizeof(int));  // 动态分配 5 个整数的空间if (arr == NULL) {perror("malloc failed");return 1;}for (int i = 0; i < 5; i++) {arr[i] = i + 1;printf("%d ", arr[i]);}printf("\n");free(arr);  // 释放内存arr = NULL; // 避免悬空指针return 0;
}输出:
1 2 3 4 5常见问题
1. 为什么释放未分配的内存是危险的?
如果尝试 free 一个未分配的指针,可能会导致程序崩溃或者未定义行为,因为内存管理器试图释放一个它没有跟踪的内存区域。
2. 为什么要将指针置为 NULL?
避免悬空指针(Dangling Pointer)。
悬空指针是指指向已释放内存区域的指针,如果不小心使用它(如读写操作),可能会导致不可预测的错误。
3. 始终配对 malloc 和 free,避免内存泄漏和悬空指针。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/diannao/67235.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

CNCF云原生计算基金会

CNCF&#xff0c;全称为云原生计算基金会&#xff08;Cloud Native Computing Foundation&#xff09;&#xff0c;成立于2015年&#xff0c;是一个隶属于Linux基金会的非营利组织。CNCF旨在促进和支持开源技术的发展&#xff0c;特别是那些支持云原生&#xff08;cloud native…

【Hive】海量数据存储利器之Hive库原理初探

文章目录 一、背景二、数据仓库2.1 数据仓库概念2.2 数据仓库分层架构2.2.1 数仓分层思想和标准2.2.2 阿里巴巴数仓3层架构2.2.3 ETL和ELT2.2.4 为什么要分层 2.3 数据仓库特征2.3.1 面向主题性2.3.2 集成性2.3.3 非易失性2.3.4 时变性 三、hive库3.1 hive概述3.2 hive架构3.2.…

go-echo学习笔记

go-echo学习笔记&#xff0c;包含了请求与响应&#xff0c;路由&#xff0c;参数解析&#xff0c;模版渲染&#xff0c;登录验证&#xff0c;日志&#xff0c;文件上传与下载&#xff0c;websocket通信。 文章目录 Part1 Get与PostPart2 四种请求Part3 提取参数Part4 解析json…

mqtt详细介绍及集成到springboot

mqtt详细介绍及集成到springboot 1.mqtt发布/订阅消息参数详细介绍2. mqtt客户端连接参数介绍3. docker-compose搭建mqtt服务端4. springboot集成mqtt实现发布订阅5. 测试注意事项 1.mqtt发布/订阅消息参数详细介绍 1.1. qosQoS0 &#xff0c;Sender 发送的一条消息&#xff0…

【linux命令】ip命令使用

1、设置网口IP 方法1&#xff1a;通过IP设置网口ip 添加静态IP&#xff1a; ip addr add 1.1.1.1/24 dev eth0 删除ip: ip addr del 1.1.1.1/24 dev eth0 方法2&#xff1a;nmtui 配置IP另外方法&#xff1a; nmtui 2、添加路由 添加路由&#xff1a; ip route add 目标网…

基于springboot的租房网站系统

作者&#xff1a;学姐 开发技术&#xff1a;SpringBoot、SSM、Vue、MySQL、JSP、ElementUI、Python、小程序等 文末获取“源码数据库万字文档PPT”&#xff0c;支持远程部署调试、运行安装。 项目包含&#xff1a; 完整源码数据库功能演示视频万字文档PPT 项目编码&#xff1…

自动化办公|xlwings简介

xlwings 是一个开源的 Python 库&#xff0c;旨在实现 Python 与 Microsoft Excel 的无缝集成。它允许用户使用 Python 脚本自动化 Excel 操作&#xff0c;读取和写入数据&#xff0c;执行宏&#xff0c;甚至调用 VBA 脚本。这使得数据分析、报告生成和其他与 Excel 相关的任务…

《零基础Go语言算法实战》【题目 4-8】用 Go 语言设计一个遵循最近最少使用(LRU)缓存约束的数据结构

《零基础Go语言算法实战》 【题目 4-8】用 Go 语言设计一个遵循最近最少使用&#xff08;LRU&#xff09;缓存约束的数据结构 实现 LRUCache 类。 ● LRUCache(int capacity) &#xff1a;初始化具有正大小容量的 LRU 缓存。 ● int get(int key) &#xff1a;如果 key 存在…

Sonatype Nexus OSS 构建私有docker 仓库

1.Docker Engine 配置 {"builder": {"gc": {"defaultKeepStorage": "20GB","enabled": true}},"dns": ["8.8.8.8","114.114.114.114"],"experimental": false,"features"…

lqb.key按键全套

#include "stc15.h" #define FOSC 11059200L //#define T1MS (65536-FOSC/1000) //1T模式 #define T1MS (65536-FOSC/12/1000) //12T模式typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; typedef unsigned long u32;#define LY 1 //…

概率函数,累计分布函数

四. 累计分布函数 1. 累计分布函数&#xff08;CDF, Cumulative Distribution Function&#xff09; 累计分布函数是用来描述随机变量取值小于或等于某个给定值的概率。它适用于离散型和连续型随机变量&#xff0c;并且能够通过概率质量函数&#xff08;PMF&#xff09;或概率…

Docker中编码和时区设置不生效问题排查

一、编码不生效排查 在 docker-compose.yml 中设置了环境变量&#xff0c;但进入 Docker 容器后 LANG 仍然显示为 zh_CN.UTF-8&#xff0c;按照以下步骤进行排查和修复&#xff1a; 1. 确保设置正确 确保你的 docker-compose.yml 文件中环境变量设置没有拼写错误&#xff0c;示…

CSS 样式 margin:0 auto; 详细解读

一、基本语法 margin 属性是用于设置元素的外边距&#xff0c;它可以接受一个、两个、三个或四个值。 margin:0 auto 是一种简洁的写法&#xff0c;其中包含了两个值。 二、值的含义 第一个值 0 表示元素的上下外边距为 0。这意味着该元素的顶部和底部与相邻元素或父元素之间…

【线性代数】行列式的性质

行列式性质定理讲义 一、行列式的基本性质 性质 1&#xff1a;行列互换 对于任意一个 n n n \times n nn 的方阵 A A A&#xff0c;其行列式 ∣ A ∣ |A| ∣A∣ 满足&#xff1a; ∣ A ∣ ∣ A T ∣ |A| |A^T| ∣A∣∣AT∣ 其中&#xff0c; A T A^T AT 是 A A A 的…

python创建pdf水印,希望根据文本长度调整水印字体大小,避免超出页面

为了根据文本长度动态调整水印字体大小&#xff0c;可以先测量文本长度&#xff0c;然后根据页面宽度和高度动态计算合适的字体大小。以下是修改后的代码&#xff1a; from reportlab.pdfgen import canvas from reportlab.lib.pagesizes import letter from reportlab.pdfbas…

Flutter项目适配鸿蒙

Flutter项目适配鸿蒙 前言Flutter项目适配鸿蒙新工程直接支持ohos构建新项目编译运行 适配已有的Flutter项目 前言 目前市面上使用Flutter技术站的app不在少数&#xff0c;对于Flutter的项目&#xff0c;可能更多的是想直接兼容Harmonyos&#xff0c;而不是直接在重新开发一个…

链家房价数据爬虫和机器学习数据可视化预测

完整源码项目包获取→点击文章末尾名片&#xff01;

【20250113】基于肌肉形变测量的连续步态相位估计算法,可自适应步行速度和地形坡度...

【基本信息】 论文标题&#xff1a;Continuous Gait Phase Estimation by Muscle Deformations with Speed and Ramp Adaptability 发表期刊&#xff1a;IEEE Sensors Journal 发表时间&#xff1a;2024年5月30日 【访问链接】 论文链接&#xff1a;https://ieeexplore.ieee.or…

AudioGPT全新的 音频内容理解与生成系统

AudioGPT全新的 音频内容理解与生成系统 ChatGPT、GPT-4等大型语言模型 (LLM) 在语言理解、生成、交互和推理方面表现出的非凡能力,引起了学界和业界的极大关注,也让人们看到了LLM在构建通用人工智能 (AGI) 系统方面的潜力。 现有的GPT模型具有极高的语言生成能力,是目前最…

【全套】基于分类算法的学业警示预测信息管理系统

【全套】基于分类算法的学业警示预测信息管理系统 【摘 要】 随着网络技术的发展基于分类算法的学业警示预测信息管理系统是一种新的管理方式&#xff0c;同时也是现代学业预测信息管理的基础&#xff0c;利用互联网的时代与实际情况相结合来改变过去传统的学业预测信息管理中…