字符串学习之去除头尾空格+接口设计
1,计数字符串个数,被调函数按需分配内存,将处理后的字符串储存在分配的内存,返还该内存的首地址
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int function (char *source, char **rec_mem)
因为内存是被调函数申请,因此可以节约控制内存的使用;
不好的地方是,在主调内存中可能造成内存泄露
int clear(char *string_in, char **string_after) //接口设计:一级指针输入源字符串,分配新空间存放后,二级指针返还地址 { //校验 int count = 0; int ret = 0; if (string_in == NULL ){ ret = -1; printf("err: string_in == NULL\n"); return ret; } char *str = string_in; char *str_rec; //计数 while (*(str) != '\0'){ if (*(str) != ' '){ count++; } str++; } str = string_in; //分配内存 *string_after = (char *)malloc(sizeof(count + 1); str_rec = *string_after; //处理,写入到新分配的内存 while (*(str) != '\0'){ if (*str != ' '){ *str_rec = *str; str_rec++; } str++; } //末尾添加结束 *str_rec = '\0'; return ret; }
2,主调函数提供源字符串,输出区内存块
int function(char *source_str, char *out_str_mem)
除外空格和结束符,一律转存,内存块末尾添加结束符
int dislodge_blank_from_str(char *source_str, char *output_buffer) { char *p = source_str; char *r = output_buffer; if (source_str == NULL){ printf("err:source_str == NULL\n"); return -1; } if (output_buffer == NULL){ printf("err:output_buffer == NULL\n"); return -1; } int i = 0; char temp[200] = {0}; while( (*p) != '\0'){ if ((*p) != ' '){ temp[i] = (*p); i++; } p++; } temp[++i] = '\0'; i = 0; while(temp[i] != '\0'){ (*r++) = temp[i++]; } *(++r) = '\0'; return 0; }
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