大小端区分-c语言实现

在计算机系统中,数据可以以两种方式存储在内存中:大端序(Big Endian)和小端序(Little Endian)。

大端序:在大端序中,数据的高位字节(最高有效字节)存储在低地址,而低位字节(最低有效字节)存储在高地址。例如,十六进制数0x12345678在大端序中存储为0x12 0x34 0x56 0x78。

小端序:在小端序中,数据的高位字节存储在高地址,而低位字节存储在低地址。使用相同的例子,十六进制数0x12345678在小端序中存储为0x78 0x56 0x34 0x12。

union data {
    int a;
    char b;
};

struct def {
    union data mine;
};

struct def endian;

int main(int argc, char **argv)
{
    endian.mine.a = 0x12345678;
    printf("%02X\n", endian.mine.b);

    return 0;
}
/*打印 78 说明是小端, 12 说明是大端 */

union(联合)是一种特殊的数据类型,允许在相同的内存位置存储不同的数据类型。它类似于结构体(struct),但是不同的是,联合只能同时存储其中一个成员的值。

联合的定义使用关键字union,后面跟着联合的名称和成员变量的列表。每个成员变量可以有不同的数据类型,但它们共享相同的内存空间。

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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