C语言中 *sp=\t\v\\\0 strlen(sp)是多少

时间: 2023-12-28 15:25:05 浏览: 57
根据提供的引用内容,以下是关于C语言中`*sp=\t\v\\\0`和`strlen(sp)`的介绍和演示: `*sp=\t\v\\\0`是一个字符数组,其中包含了制表符、垂直制表符、反斜杠和空字符。这个字符数组的长度是5个字符。 `strlen(sp)`是一个C语言的字符串函数,用于计算字符串的长度。它返回的是字符串中字符的个数,不包括空字符。对于`*sp=\t\v\\\0`这个字符串,`strlen(sp)`的返回值是4。 以下是一个演示示例: ```c #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char *sp = "\t\v\\\0"; int length = strlen(sp); printf("字符串的长度是:%d\n", length); // 输出:字符串的长度是:4 return 0; } ```
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C语言中 sp=\t\v\\\0 strlen(sp)是多少

在C语言中,`strlen()`函数用于计算字符串的长度,即字符串中字符的个数(不包括字符串末尾的空字符'\0')。根据提供的引用内容,字符串`sp`的值为`\t\v\\\0`,那么`strlen(sp)`的结果是4。 ```c #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char sp[] = "\t\v\\\0"; int length = strlen(sp); printf("The length of the string is: %d\n", length); // 输出:The length of the string is: 4 return 0; } ```

MsgCommonInfo& common = p_node->GetCommonInfo(); SPUserInfo& sp_user_info = p_node->GetUserInfo(); uint64_t imsi = sp_user_info->GetIMSI(); if(common.eci == 0) { common.eci = sp_user_info->GetEci(); } uint16_t tmp_enbid = common.tac; uint64_t imei = common.imei;请根据以上信息用C语言实现一个函数,要求维护一组key、value的关系。 key:imsi value:imsi、imei、common.eci、common.tac、last_time 要求,imsi相同时,以最后一条记录的value内容为准进行保存。

以下是一个简单的实现,使用了链表和哈希表来维护key-value的关系: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #define MAX_IMSI_LEN 16 typedef struct { uint64_t imsi; uint64_t imei; uint32_t eci; uint16_t tac; time_t last_time; } Value; typedef struct Node { char key[MAX_IMSI_LEN]; Value value; struct Node* next; } Node; #define HASH_SIZE 1000 // 哈希表大小 Node* hash_table[HASH_SIZE]; // 计算哈希值 unsigned int hash(const char* key) { unsigned int h = 0; for (int i = 0; i < strlen(key); i++) { h = 31 * h + key[i]; } return h; } // 查找结点 Node* find_node(const char* key) { unsigned int h = hash(key) % HASH_SIZE; Node* p = hash_table[h]; while (p) { if (strcmp(p->key, key) == 0) { return p; } p = p->next; } return NULL; } // 插入或更新结点 void insert_node(const char* key, const Value* value) { unsigned int h = hash(key) % HASH_SIZE; Node* p = find_node(key); if (p) { p->value = *value; p->value.last_time = time(NULL); } else { Node* new_node = (Node*)malloc(sizeof(Node)); strcpy(new_node->key, key); new_node->value = *value; new_node->value.last_time = time(NULL); new_node->next = hash_table[h]; hash_table[h] = new_node; } } // 打印所有结点 void print_nodes() { for (int i = 0; i < HASH_SIZE; i++) { Node* p = hash_table[i]; while (p) { printf("key: %s, imsi: %llu, imei: %llu, eci: %u, tac: %u, last_time: %ld\n", p->key, p->value.imsi, p->value.imei, p->value.eci, p->value.tac, p->value.last_time); p = p->next; } } } int main() { Value v1 = {123456789012345, 123456789012345, 123, 456, 0}; Value v2 = {123456789012345, 987654321098765, 456, 789, 0}; Value v3 = {234567890123456, 987654321098765, 789, 123, 0}; insert_node("123456789012345", &v1); insert_node("123456789012345", &v2); insert_node("234567890123456", &v3); print_nodes(); return 0; } ``` 说明: 1. Value 结构体定义了需要保存的信息,包括 imsi、imei、eci、tac 和 last_time。 2. Node 结构体定义了哈希表中的结点,包括 key 和 value,以及指向下一个结点的指针 next。 3. hash_table 是哈希表的数组,每个元素是一个指向 Node 结构体的指针,初始值为 NULL。通过哈希函数将 key 转换为哈希值,在对应的链表中查找或插入结点。 4. find_node 函数根据 key 查找结点,如果找到了就返回结点指针,否则返回 NULL。 5. insert_node 函数根据 key 插入或更新结点,如果已经存在就更新 value 和 last_time,否则就创建新的结点。 6. print_nodes 函数遍历整个哈希表,打印所有结点的信息。 7. 在 main 函数中创建了三个 Value 结构体,分别对应不同的 imsi、imei、eci 和 tac 值,然后调用 insert_node 函数插入到哈希表中,并调用 print_nodes 函数打印出来。

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