所謂的大端模式,是指資料的高位,儲存在記憶體的低位址中,而資料的低位,儲存在記憶體的高位址中,這樣的儲存模式有點兒類似於把資料當作字串順序處理:位址由小向大增加,而資料從高位往低位放;
例子:0000430: e684 6c4e 0100 1800 53ef 0100 0100 0000
0000440: b484 6c4e 004e ed00 0000 0000 0100 0000
在大端模式下,前16位應該這樣讀: e684
記憶方法: 位址的增長順序與值的增長順序相同
所謂的小端模式,是指資料的高位儲存在記憶體的高
位址中,而數 據的低位儲存在記憶體的低位址中,這種儲存模式將位址的高低和
資料位權有效地結合起來,高位址部分權值高,低位址部分權值低,和我們的邏輯方法一致。
例子:0000430: e684 6c4e 0100 1800 53ef 0100 0100 0000
0000440: b484 6c4e 004e ed00 0000 0000 0100 0000
在小端模式下,前16位應該這樣讀: 84e6
記憶方法: 位址的增長順序與值的增長順序相反
為什麼會有大小端模式之分呢?這是因為在
計算機系統中,我們是以位元組為單位的,每個位址單元都對應著乙個位元組,乙個位元組為 8bit。但是在c語言中除了8bit的char之外,還有16bit的short型,32bit的long型(要看具體的
編譯器),另外,對於位數大於 8位的處理器,例如16位或者32位的處理器,由於暫存器寬度大於乙個位元組,那麼必然存在著乙個如何將多個位元組安排的問題。因此就導致了大端儲存模式和小端儲存模式。例如乙個16bit的short型x,在記憶體中的位址為0x0010,x的值為0x1122,那麼0x11為高位元組,0x22為低位元組。對於 大端模式,就將0x11放在低位址中,即0x0010中,0x22放在高位址中,即0x0011中。小端模式,剛好相反。我們常用的x86結構是小端模式,而keil c51則為大端模式。很多的arm,dsp都為小端模式。有些arm處理器還可以由硬體來選擇是大端模式還是小端模式。
下面兩個例子,只有乙個是可以正確輸出的。如下:
例一:
#include #include #include int main(void)
//p++;
printf("%d\n",*p);
printf("&p=0x%x\n",p);
printf("a=0x%x &a=0x%x\n",a,&a);
printf("&a[0]=0x%x\n",&a[0]);
}
重點講一下第乙個例子:
首先要知道儲存的大小端問題:
大端模式,是指資料的高位,儲存在記憶體的低位址中,而資料的低位,儲存在記憶體的高位址中
小端模式,是指資料的高位儲存在記憶體的高
位址中,而數 據的低位儲存在記憶體的低位址中
int main(void)
else
}
最後得出是小端模式,也就 是資料的
低
位資料儲存在
低
位址中 (一般情況,就我以前的程式設計經驗,小端模式的計算機比較多)
好了,現在知道是小端模式了,那麼。再看回上面的**。
a陣列從0~19 依次是a[0]~a[19]的值是0~19.
那麼,我p的位址和a的位址是一樣的,p指向a陣列的首元素。而且p是指向int型別,a是char型別。那麼*p應該是從a[0]到a[3]4個元素。p會取得這四個元素的值。
又因為是小端模式(高位資料在高位址,低位資料在低位址,原來3是在高位資料,肯定回到高位位址,也就是0x30201000)。這四個位元組取出來的值應該是:00000011 00000010 00000001 00000000 也就是 3210 轉成int就是:50462976
好了。從上面的例子來看,我很快得出乙個想法,看下面的**
例二:
#include #include #include int main(void)
//p++;
printf("%d\n",*p);
printf("&p=0x%x\n",p);
printf("a=0x%x &a=0x%x\n",a,&a);
printf("&a[0]=0x%x\n",&a[0]);
}
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