深入了解Linux C中的strlen函数 (linux c strlen)
Linux是一种开放源代码的UNIX操作系统,很多程序员都会使用它作为开发环境。而在Linux的C语言开发中,有一个非常常用的函数就是strlen()函数。它可以统计字符串的长度,并且在很多场合都能够发挥作用。本文将,包括其工作原理、常见用法和注意事项。
一、工作原理
strlen函数是string length的缩写,简单来说就是返回字符串的长度。事实上,从源代码上看,这个函数的作用也就是这样:它接收一个指向字符串的指针,并遍历整个字符串,直到到达字符串的终止符’\0’(表示字符串结束),然后返回字符串长度。
这个函数的定义如下:
size_t strlen(const char *str);
这里的str就是指向字符串的指针,而size_t是一种表示数据大小(通常是字节数)的类型。
在工作原理方面,这个函数与C语言的其他函数类似,都是通过指针来操作变量的。在这里,指针str指向一个字符串的之一个字符,而函数内部则不断地将指针向后移动,直到发现了字符串的终止符’\0’。函数返回指针移动的长度,即字符串的长度。
二、常见用法
strlen函数在C语言程序员之间非常常用。这个函数可以接收C语言字符串(即以’\0’结尾的字符数组形式存储的字符串)作为参数,并返回该字符串的长度。
这个函数的返回值是无符号整型(unsigned int),因为C语言的字符串长度不能为负数。在使用时,我们可以这样调用它:
#include
// 定义一个字符串
char *str = “hello, world!”;
// 调用strlen函数,返回字符串长度
size_t len = strlen(str);
// 输出字符串长度
printf(“string length: %zu\n”, len);
在这个例子中,我们首先定义了一个字符串(char *str = “hello, world!”),然后调用strlen函数(size_t len = strlen(str))来计算字符串的长度,并将长度存储在变量len中。我们使用printf函数输出字符串的长度。
除了按照上面的方式调用函数之外,还可以将strlen函数结合其他C语言字符串处理函数使用。例如,可以将strlen函数与strcat函数配合使用,将多个字符串连接起来。具体代码如下:
#include
// 定义两个字符串
char *str1 = “hello, “;
char *str2 = “world!”;
// 连接两个字符串
strcat(str1, str2);
// 输出连接后的字符串
printf(“string: %s\n”, str1);
在这个例子中,我们首先定义了两个字符串str1和str2,然后使用strcat函数连接它们。注意,这个函数将第二个字符串连接到之一个字符串末尾,并且会修改之一个字符串的值。因此,在使用strcat函数时需要确保之一个字符串足够长以容纳第二个字符串。我们使用printf函数输出连接后的字符串,即”helloworld!”。
三、注意事项
虽然strlen函数非常常用,但在使用时需要注意一些细节。以下是一些常见的注意事项:
1. 字符串必须以’\0’结尾。如果字符串没有以’\0’结尾,则无法正确确定字符串的长度。
2. 字符串的长度包括结尾的’\0’字符。因此,对于字符串”hello”,其长度为5,而不是4。
3. 如果使用strlen函数时传递的参数不是C语言字符串(即不以’\0’结尾),则可能导致程序崩溃或出现其他异常行为。
4. 在使用strcat函数时需要注意,要确保之一个字符串足够长以容纳第二个字符串,否则会导致程序崩溃或出现其他异常行为。
5. 在C语言程序中,字符串长度不能超过2^32-1(即4294967295)个字符,否则会导致程序出现异常行为。
虽然strlen函数看似简单,但在使用时仍然需要注意细节,以免出现程序异常行为。
结论
相关问题拓展阅读:
- Linux下的C语言编程,怎么读取16进制数
Linux下的C语言编程,怎么读取16进制数
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define BUFFER_SIZE 1024
#define HOST_PORT 0
int set_port(int fd, int baud_rate, int data_bits, char parity, int stop_bits)
{
struct termios newtio,oldtio;
if( tcgetattr(fd,&oldtio) != 0)
{
perror(“Setup Serial 1”);
return -1;
}
bzero(&newtio,sizeof(newtio));
newtio.c_cflag |= CLOCAL | CREAD;
newtio.c_cflag &= ~CSIZE;
/* set baud_speed*/
switch(baud_rate)
{
case 2400:
cfsetispeed(&newtio,B2400);
cfsetospeed(&newtio,B2400);
break;
case 4800:
cfsetispeed(&newtio,B4800);
cfsetospeed(&newtio,B4800);
break;
case 9600:
cfsetispeed(&newtio,B9600);
cfsetospeed(&newtio,B9600);
break;
case 19200:
cfsetispeed(&newtio,B19200);
cfsetospeed(&newtio,B19200);
break;
case 38400:
cfsetispeed(&newtio,B38400);
cfsetospeed(&newtio,B38400);
break;
default:
case:
cfsetispeed(&newtio,B115200);
cfsetospeed(&newtio,B115200);
break;
}
/* set data_bits upon 7 or 8*/
switch(data_bits)
{
case 7:
newtio.c_cflag |= CS7;
break;
default :
case 8:
newtio.c_cflag |= CS8;
break;
}
/**/
switch(parity)
{
default:
case ‘N’:
case ‘n’:
{
newtio.c_cflag &= ~PARENB;
newtio.c_iflag &= ~INPCK;
}
break;
case ‘o’:
case ‘O’:
{
newtio.c_cflag |= (PARODD | PARENB);
newtio.c_iflag |= INPCK;
}
break;
case ‘e’:
case ‘E’:
{
newtio.c_cflag |= PARENB;
newtio.c_cflag &= ~PARODD;
newtio.c_iflag |= INPCK;
}
break;
case ‘s’:
case ‘S’:
{
newtio.c_cflag &= ~PARENB;
newtio.c_cflag &= ~CSTOPB;
}
break;
}
/*set stop_bits 1 or 2 */
switch(stop_bits)
{
default:
case 1:
{
newtio.c_cflag &= ~CSTOPB;
}
break;
case 2:
{
newtio.c_cflag |= CSTOPB;
}
break;
}
newtio.c_cc = 0;
newtio.c_cc = 1;
tcflush(fd,TCIFLUSH);
if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio)) != 0)
{
perror(“com set error”);
return -1;
}
printf(“set UART done!\n”);
return 0;
}
int open_port(int com_port)
{
int fd = 0;
char *dev = {“/dev/ttyAMA0”, “/dev/ttyS1”, “/dev/ttyS2″,”/dev/ttyS3”,
“/dev/ttyS4”, “/dev/ttyS5”, “/dev/ttyS6”};
if((com_port 6) )
{
printf(“the port is out range”);
return -1;
}
fd = open(dev, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
if(fd 0)
{
int i;
printf(“readlength=%d\n”,ReadByte);
printf(“The Data is:”);
for (i=0;i
{
printf(“%02x “,Buffer);
int lennn = strlen(NFC);
sprintf(NFC+lennn, “%02x “,Buffer);
}
printf(“\n”);
printf(“%s\n”, NFC);
sleep(3);
}
else printf(“Read data failure “);
close(fd);
return 0;
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