【C语言】数据存储中大小端介绍,判断大小端(实例分析)

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开门见山的说:

 实例分析:

 判断大端还是小端:

 第二种方法共用体判断:


开门见山的说:

大端小端是一种数据存储模式,我们都知道地址吧,内存中地址由低到高递增

大端(存储)模式,是指数据的低位,保存在内存的高地址中,而数据的高位,保存在内存的低地址中。


小端(存储)模式,是指数据的低位,保存在内存的低地址中,而数据的高位,,保存在内存的高地址中。
 

是不是还有点不理解,直接上实例分析

【C语言】数据存储中大小端介绍,判断大小端(实例分析)_第1张图片

#include
int main()
{
	int  x = 0x44332211;
	printf("%p", &x);
	//定义一个十六进制数。
	return 0;
}

 实例分析:

这里我定义了个16进制数,44332211,我们知道44的位数是高于11的,就和十进制中1000和1的位数对比一样。

如果是大端储存的话,低位也就是1,保存在内存的高地址中,高位就是4,保存在内存的低地址中。

【C语言】数据存储中大小端介绍,判断大小端(实例分析)_第2张图片



 如果是小端储存的话,低位1,保存在内存的低地址中,高位4,保存在内存的高地址中。

【C语言】数据存储中大小端介绍,判断大小端(实例分析)_第3张图片

 
是不是清晰很多啦? 

我们常用的 X86 结构是小端模式,而 KEIL C51 则为大端模式。

很多的ARM,DSP都为小端模式。有些ARM处理器还可以由硬件来选择是大端模式还是小端

 vs2019储存模式

 小端模式↓

 【C语言】数据存储中大小端介绍,判断大小端(实例分析)_第4张图片

 

典型小端存储。

【C语言】数据存储中大小端介绍,判断大小端(实例分析)_第5张图片

 

 


 判断大端还是小端:

int  arr()
{
	int i = 1;

	return (*(char*)&i);
}

#include
int main()
{
	int  x =arr();
	if (x== 1)
	{
		printf("小端");

	}
	else
	{
		printf("大端");

	}
	return 0;
}

 让我们看看这个很巧妙的代码的判断核心。

(*(char*)&i);

&i取出i的在内存中的地址,int型为4个字节

如果是小端储存

【 1000】【 0000】【 000】【 0000】

如果是大端储存

【 0000】【 0000】【 000】【 0001】

然后使用强制类型转换char* ,char指针只能取出一个字节的值!!!

再对这一个字节进行解引用!

小端储存【 1000】=1

大端储存【 0000】=0

那么return的值,就会根据大端/小端的差异发生变化,如果是小端的话这个值肯定是1.

判断大小端就如探囊取物一般。

顺便一提这是百度2015年的面试题之一。

 第二种方法共用体判断:

int arr()
{
	union
	{
		int i;
		char c;
	}un;
	un.i = 1;
	return un.c;
}
#include
int main()
{
	int  x =arr();
	if (x== 1)
	{
		printf("小端");

	}
	else
	{
		printf("大端");

	}
	return 0;
}

  让我们看看这个很巧妙的代码的判断核心。

    union
    {
        int i;
        char c;
    }un;
    un.i = 1;
    return un.c;

由于共用体的特性i与c共用一块内存

但i为int 型占四个字节,c为char型1个字节;

如果是小端储存

【 1000】【 0000】【 000】【 0000】

如果是大端储存

【 0000】【 0000】【 000】【 0001】

c取的值,就和小端还是大端存储有着直接关系了!

小端便是取的【 1000】

大端便是取的【 0000】

判断结果也就显而易见了


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【C语言】数据存储中大小端介绍,判断大小端(实例分析)_第6张图片

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