介绍
1.首先是一个计算字符串长度函数
- strlen()
2.长度不受限的字符串
- strcpy()
- strcat()
- strcmp()
3.长度受限的字符串
- strncpy()
- strncat()
- strncmp()
4.最后是一个字符串匹配函数的暴力解决方式
- strstr()
1.计算字符串长度函数
1.1 strlen()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//typedef unsigned int size_t;
size_t my_strlen(const char* str)//const 使得传入的str不会被改变
{
//assert()用于防止传入空指针
assert(str);
const char* start = str;
const char* end = str;
while (*end != '\0')
{
end++;
}
return end - start;
}
int main()
{
char arr[] = "abc\0def";
int a = my_strlen(arr);//3 strlen的返回值是无符号整型,所以用返回值运算时需要注意
printf("%d\n",a);
return 0;
}
2.长度不受限的字符串
2.1 strcpy()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//char* 返回值 返回目标数组的首地址 用于后续调用时可以直接用返回值调用数组
char* my_strcpy(char* dest,const char* src)//const 使得传入的str不会被改变
{
//断言用于判断数组是否为空
assert(dest);
assert(src);
char* ret = dest;
while(*dest++ = *src++)
{
//(*dest++ = *src++)的值就是*src的值当*src=='\0'是循环退出
;
}
return ret;
}
int main()
{
char arr[10] = "*********";
//char* p = "abcdef";//常量字符串 空间无法修改 与下相同
const char* p = "abcdef";
my_strcpy(arr,p);//拷贝 会拷贝到\0 如果目标空间的大小不够也会拷贝,会造成越界访问
printf("%s\n", arr);
return 0;
}
2.2 strcat()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//char* 返回值 返回目标数组的首地址 用于后续调用时可以直接用返回值调用数组
char* my_strcat(char* dest, const char* src)//const 使得传入的str不会被改变
{
//断言用于判断数组是否为空
assert(dest);
assert(src);
char* ret = dest;
while (*dest!='\0')
{
dest++;
//先找到目标数组的\0处
;
}
while (*dest++ = *src++)
{
//(*dest++ = *src++)的值就是*src的值当*src=='\0'是循环退出
;
}
return ret;
}
int main()
{
char arr[20] = "hello";
char arr2[] = "world";
my_strcat(arr,arr2);//字符串追加函数 strcpy相似
//arr 和 arr2 都需要有\0 先找到arr的\0人后向后追加,追加到arr2的\0
//目标空间需要可修改 目标空间需要能够容纳下原字符串的内容
printf("%s\n",arr);
//注:此函数无法自己追加自己 因为当你追加时会覆盖掉原来的'\0'使得函数遇不到'\0',函数无法结束
return 0;
}
2.3 strcmp()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//char* 返回值 返回目标数组的首地址 用于后续调用时可以直接用返回值调用数组
int my_strcmp(const char* str1, const char* str2)//const 使得传入的str不会被改变
{
//断言用于判断数组是否为空
assert(str1&&str2);
while (*str1==*str2)
{
if(*str1=='\0')
{
return 0;
}
str1++;
str2++;
}
return *str1 - *str2;
//直接返回差值
}
int main()
{
char str1[] = "hello";
char str2[] = "hello";
//strcmp()比较的是对应位置上的字符的大小,而非长度
//需要\0用于结束
int a = my_strcmp(str1, str2);
//a<0:str1<str2
printf("%d\n", a);
return 0;
}
3.长度受限的字符串
3.1 strncpy()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//typedef unsigned int size_t;
char* my_strncpy(char* dest,const char* src,size_t count)//const 使得传入的str不会被改变
{
char* ret = dest;
while (count && (*dest++ = *src++) != '\0')
{
//正常赋值数组元素
count--;
}
if (count)
{
//补充'\0'
while (--count)
{
*dest++ = '\0';
}
}
return ret;
}
int main()
{
char arr[10] = "*********";
//char* p = "abcdef";//常量字符串 空间无法修改 与下相同
const char* p = "abcdef";
my_strncpy(arr, p,8);//拷贝 会拷贝到\0 如果目标空间的大小不够也会拷贝,会造成越界访问
//如果需要拷贝的数组内容不够会在目标数组后续拷贝位置补充'\0'
printf("%s\n", arr);
return 0;
}
3.2 strncat()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//char* 返回值 返回目标数组的首地址 用于后续调用时可以直接用返回值调用数组
char* my_strncat(char* dest, const char* src,size_t num)//const 使得传入的str不会被改变
{
//断言用于判断数组是否为空
assert(dest);
assert(src);
char* ret = dest;
while (*dest != '\0')
{
dest++;
//先找到目标数组的\0处
;
}
while (num--)
{
*dest++ = *src++;
//追加
;
}
*dest = '\0';
//最后添加'\0'
return ret;
}
int main()
{
char arr[20] = "hello";
char arr2[] = "world";
my_strncat(arr, arr2,3);//字符串追加函数 追加结束之后会在后面追加一个'\0'
//arr需要有\0 先找到arr的\0人后向后追加,与strcat不同的是,追加结束之后会自动在后面追加一个'\0'
//目标空间需要可修改 目标空间需要能够容纳下原字符串的内容
printf("%s\n", arr);
//注:此函数可以自己追加自己 因为有参数控制追加次数
return 0;
}
3.3 strncmp()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//char* 返回值 返回目标数组的首地址 用于后续调用时可以直接用返回值调用数组
int my_strncmp(const char* str1, const char* str2, size_t count)//const 使得传入的str不会被改变
{
//断言用于判断数组是否为空
assert(str1 && str2);
while (--count && *str1 == *str2)
{
if (*str1 == '\0')
{
return 0;
}
str1++;
str2++;
}
if (count == 0)
{
return 0;
}
return *str1 - *str2;
//直接返回差值
}
int main()
{
char str1[] = "hello";
char str2[] = "helo";
//strncmp()与strcmp()相似
//比较前n个字符
int a = my_strncmp(str1, str2,3);
//a<0:str1<str2:以此类推
printf("%d\n", a);
return 0;
}
4.长度受限的字符串
4.1 strstr()
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
//char* 返回子串在字符串中首次出现的起始位置
char* my_strstr(const char* str1, const char* str2)//const 使得传入的str不会被改变
{
const char* s1 = str1;
const char* s2 = str2;
const char* p = str1;
//循环判断寻找
while (*p)
{
s1 = p;
s2 = str2;
while (*s1 != '\0' && *s2 != '\0' && *s1 == *s2)
{
s1++;
s2++;
}
if (*s2 == '\0')
{
//返回类型不匹配,强转为返回类型
return (char*)p;
}
p++;
}
return NULL;
}
int main()
{
char arr[] = "abcdef";
char arr2[] = "bcd";
char* p = my_strstr(arr,arr2);//在arr中找arr2 NULL为不存在 存在则返回子串在字符串中首次出现的起始位置
//此处的实现方法为暴力实现
printf("%s\n",p);
return 0;
}