对于unicode编码的字符,可以先将unicode编码转换为GBK编码,然后利用GBK点阵字库(gbk.bin)显示字符。一个比较好的编码转换方法是,制作一个按照unicode编码顺序排列的GBK编码表,直接根据unicode编码就可以查到对应的GBK编码,具体的制作方法如下:
上以篇文章中已经制作了一个GBK编码的全字符文件gbk.txt,用记事本打开gbk.txt,然后以unicode编码另存为unicode.txt文件。
这样的话,所有的GBK编码字符都用unicode编码保存在unicode.txt中了,可以用winhex打开unicode.txt,会发现前两个字节是FFFE,这是unicode编码的标识,要注意后面的unicode编码是小端存储。
这里要用程序制作一个unicode与gbk编码相对应的文件,该文件每四个字节为一组,其中前两个字节为unicode编码,后两个字节是对应的gbk编码,两种编码都以小端存储,数据结构如下:
union code { unsigned int unigbk; unsigned short int uni_gbk[2]; unsigned char buffer[4]; };
这个数据结构是以gbk编码的顺序存放在文件uni2gbk.txt中,文件大小为128764Byte。程序如下:
用程序将uni2gbk.txt文件中的union code数据结构按照unicode编码的顺序从小到大排序,程序如下:
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define MAXSIZE (0x7DBF) //union code的个数 union code { unsigned int unigbk; unsigned short int uni_gbk[2]; unsigned char buffer[4]; }; int main(void) { unsigned char flag=1; unsigned int i=0; unsigned int j=0; union code pdata; union code ndata; FILE *fp=0; fp = fopen("uni2gbk.txt","rb+"); for(i=1; i<MAXSIZE && flag==1; i++) { flag=0; for(j=0; j<(MAXSIZE-i); j++) { fseek(fp,j*4,0); fread(pdata.buffer,1,4,fp); fseek(fp,j*4+4,0); fread(ndata.buffer,1,4,fp); if(pdata.uni_gbk[0]>ndata.uni_gbk[0]) { flag=1; fseek(fp,j*4,0); fwrite(ndata.buffer,4,1,fp); fseek(fp,j*4+4,0); fwrite(pdata.buffer,4,1,fp); } } printf("i=%d/n",i); } fclose(fp); }
排序后,为了与没有排序的uni2gbk.txt区分,将文件名改为uni2gbkp.txt。
用winhex打开uni2gbkp.txt,可以发现,从0到第0x80EB个字节中的unicode编码都是0x0020或0x003F,这些都是无用的编码,它们所对应的gbk编码也是无用的,都可以删除。
删除后,uni2gbkp.txt文件中的union code数据结构的unicode编码就是从0x00A4开始,以0xFFE5结束。但是这些unicode编码不是连续的,例如0x00A4之后就是0x00A7,为了方便查找,需要在不连续的编码中间用union code填充,对应的gbk编码部分用0x0000填充,然后将union code中的unicode编码全部删除。最后生成uni2gbk.bin文件。程序如下:
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> union code { unsigned int unigbk; unsigned short int uni_gbk[2]; unsigned char buffer[4]; }; int main() { unsigned short int count=0x00A4; //从unicode的0x00A4开始 union code temp; FILE *frp=0; FILE *fwp=0; frp=fopen("uni2gbkp.txt","rb"); fwp=fopen("uni2gbk.bin","wb"); fseek(frp,0x80EC,SEEK_SET); //舍弃uni2gbkp.txt文件的前0x80EC个字节 fread(temp.buffer,1,4,frp); while(count<=0xffe5) //以unicode的0xffe5结束 { if(temp.uni_gbk[0]==count) //判断unicode编码是否连续 { fputc(temp.buffer[2],fwp); //将对应的gbk编码写入uni2gbk.bin fputc(temp.buffer[3],fwp); fread(temp.buffer,1,4,frp); } else //不连续的地方填充0 { fputc(0x00,fwp); fputc(0x00,fwp); } count++; } fclose(frp); fclose(fwp); return 0; }
生成的uni2gbk.bin文件中都是gbk编码,这些gbk编码都是按照对应的unicode编码(0x00A4到0xFFE5)的顺序排列的。
假设一个字符的unicode编码为X,那么它对应的gbk编码在uni2gbk.bin文件中的位置就是:
(X-0x00A4)*2
从这个位置读取一个unsigned short int数据,就是它的gbk码。然后利用GBK点阵字库(gbk.bin)即可显示。
例如,以Linux的终端模拟点阵屏幕,程序如下:
#include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <curses.h> #define START 0x8140 #define DATANUM 0x20 int displaychar(FILE *fp,unsigned short int dispch,char fillch,char start_x,char start_y); int main(void) { FILE * fp=0; unsigned short int testch = 0x7231; //汉字'爱‘的unicode码 unsigned short int gbkch=0; //存放testch的gbk编码 //将unicode转换为gbk fp = fopen("uni2gbk.bin","rb"); fseek(fp,(testch-0x00A4)*((unsigned int)2),SEEK_SET); gbkch = fgetc(fp); gbkch = (fgetc(fp)<<8) + gbkch; fclose(fp); fp = fopen("gbk.bin","rb"); initscr(); displaychar(fp,gbkch,'*',0,0); refresh(); while(1); endwin(); fclose(fp); return 0; } /* * fp指向点阵字库二进制文件 * 以点阵方式显示一个GBK字符 * dispch是要显示的字符,fillch是填充点阵的字符 * start_x,start_y是显示的起始坐标 */ int displaychar(FILE *fp,unsigned short int dispch,char fillch,char start_x,char start_y) { char x=start_x; char y=start_y; unsigned int location=(dispch-START)*DATANUM; int i=0; int j=0; char buf=0; fseek(fp,location,SEEK_SET); for(i=0;i<DATANUM;i++) { buf=fgetc(fp); //显示一个字节 for(j=0;j<8;j++) { move(y+j,x); if( buf & (0x01<<j) ) { addch(fillch); } } if(x == (start_x+15)) { x=start_x; y=start_y+8; } else x++; } return 0; }
下载:
unicode点阵字库文件:http://download.csdn.net/source/3362591