彻底l理解大端与小端在内存中的关系

大小端的概念在这里不解释了,我们直接引用一句很经典的话:

大端模式:高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中;

小端模式:高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中;

 

但是看这文字解析是很枯燥的,我们来一步步说明。

首先:我们都知道数据在内存的分布,栈是往下增长的,堆是往上增长的。也就是:

彻底l理解大端与小端在内存中的关系_第1张图片

#include 
#include 
#include 
#include 

void print_n(void)
{
	int n = 0;
	printf("n:%p\n", &n);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
	printf("-------------------stack---------------\n");
	int m = 1;
	printf("m:%p\n ", &m);
	print_n();

	printf("-------------------heap---------------\n");
	char *x = malloc(4);
	char *y = malloc(4);

	printf("x:%p y:%p\n", x, y);

	free(x);
	free(y);

	return 0;
}

输出结果如下:

彻底l理解大端与小端在内存中的关系_第2张图片

也就是在我的上述运行中,

彻底l理解大端与小端在内存中的关系_第3张图片

可以看到, m比n的内存地址要高, y比x的内存地址要高。这就是我们说的内存地址高低。

接着来看,我们都知道int在内存中占4个字节;比如 int x = 0x12345678,那么在内存中如何存放的呢?

彻底l理解大端与小端在内存中的关系_第4张图片

如上图所示:

0x78属于低位,在左边的图中,它存在了低地址,所以这是小端模式;

同理:在右边的图中,0x78存在高地址中,所以这是大端模式;

我们编码验证一下:

#include 
#include 


int main(int argc, char *argv[])
{
	int x = 0x12345678;

	char *p = (char *)&x;

	if(*p = 0x78)
		printf("little endian!\n");
	else if(*p = 0x12)
		printf("big endian!\n");
	else
		printf("error!\n");

	return 0;
}

输出结果如下:

我们可以进一步验证一下,通过都可执行文件头来判断大小端:

彻底l理解大端与小端在内存中的关系_第5张图片

Do you understand?

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