计算机内部,所有信息最终都表示为一个二进制的字符串。每个二进制位有0和1两种状态,因为8个二进制位可以组合出256中状态,称为一个字节(byte)。也就是说,一个字节一共可以用来表示256中不同的状态,每个状态对应一个符号,就是256个符号,从00000000到11111111。
上世界60年代,美国制订了一套字符编码,对英语字符与二进制位之间的关系,做了一个规定,称为ASCII码,一共规定了128个字符的编码,这128个符号,包括32个不能打印出来的控制符号,只占用了一个字节的后面7位,最前面的一位统一规定为0。
非ASCII编码
英语用128个符号编码就够了,但是其他语言,128个符号不够。一些欧洲国家使用了8位中为0的最高位,可以表示256个字符,但是,新的问题出现了,不同国家的字母不一样,比如130在法语编码中代表一个字母,而在希伯来语编码中代表了另外一个字母,在俄语编码中又代表另外一个符号,虽然大家都是用的256个符号的编码方式,但是不同的编号代表不同的字母。但是不管怎样,所有这些编码方式中,0-127表示的符号都是一样的,即是原来的ASCII码,不同的是128-255这一段。
至于亚洲国家的文字,是用的符号就更多了,汉字多达10万左右,一个字节只能表示256中,肯定不够,这时就必须用多个字节表达一个符号。比如,简体中文常见的编码方式是GB2312,使用2个字节表示一个汉字,理论上最多可以表示256*256=65536个符号。
Unicode
世界上存在着多种编码方式,同一个二进制数字在不同的编码方式下,可以解释成不同的符号。因为,要打开一个文本文件,就必须知道他的编码方式,否则用错误的编码方式解读,就会出现乱码。
这时候Unicode出现了,他把世界上所有的符号都纳入其中,每个符号都给予了一个独一无二的编码,只要使用Unicode编写文件,用Unicode解读,就能完全消除乱码问题。
Unicode是一个很大的集合,现在的规模可以容纳100多万个符号。每个符号有独一无二的编码,比如,U+0639表示阿拉伯字母Ain,U+0041表示英语的大写字母A,U+4E25表示汉字“严”。
Unicode的问题
需要注意的是,Unicode只是一个符号集,它只规定了符号的二进制代码,却没有规定这个二进制代码应该如何存储。
像汉字编码等等这些非ASCII编码,不仅规定了哪个二进制数字对应哪个符号,而且明确了二进制数字如何存储,比如欧洲国家的256个符号,用一个字节存储。中文的简体中文编码如GB2312,用2个字节存储,可以最大表示65536个符号。而下面说的Unicode只是一个符号集,并不是编码,Unicode只是规定了哪个二进制数对应哪个符号,但是并没有规定这个二进制数如何存储。
比如汉字“严”的unicode二进制代码是4E25,转换成二进制数有15位,也就是说这个符号至少需要2个字节才能表示,其他更大的字符,可能需要3个或者4个字节来存储。
这就有问题,第一,如何区别unicode和ascii?计算机如何知道三个字节表示一个符号还是分别表示三个符号?第二,因为字母用一个字节就够了,如果unicode统一规定,每个符号用三个或四个字节表示,那么每个英文字母前面必然有两到三个字节是0,对于存储来说是极大的浪费。
所以造成如下结果:第一,出现了unicode的多种存储方式,也就是说许多种不同的二进制格式,可以用来表示unicode。第二,unicode在很长一段时间内无法推广,知道互联网出现。
UTF-8
互联网的普及,强烈要求出现一种统一的编码方式。UTF-8就是互联网上使用最广的一种unicode实现方式。其他实现方式还有UTF-16和UTF-32,基本上不用。重复一遍,UTF-8只是Unicode的实现方式之一。
UTF-8最大的一个特点,就是他是一种编程的编码方式,它使用1-4个字节表示一个符号,规则如下:
1, 对于单字节的符号,字节的第一位设置为0,后面7为为这个符号的unicode码,因此对于英语字母,UTF-8编码和ASCII是相同的
2, 对于n(n>1)字节的符号,第一个字节的前n位都设置为1,第n+1位设置为0,后面字节的前2位一律设置为10。剩下的没有提及的二进制位,全部为这个符号的unicode码。
编码规则如下:
Unicode符号范围 | UTF-8编码方式
(十六进制) | (二进制)
--------------------+---------------------------------------------
0000 0000-0000 007F | 0xxxxxxx
0000 0080-0000 07FF | 110xxxxx 10xxxxxx
0000 0800-0000 FFFF | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
0001 0000-0010 FFFF | 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
下面,还是以汉字“严”为例,演示如何实现UTF-8编码。
已知“严”的unicode是4E25(100111000100101),根据上表,可以发现4E25处在第三行的范围内(0000 0800-0000 FFFF),因此“严”的UTF-8编码需要三个字节,即格式是“1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx”。然后,从“严”的最后一个二进制位开始,依次从后向前填入格式中的x,多出的位补0。这样就得到了,“严”的UTF-8编码是“11100100 10111000 10100101”,转换成十六进制就是E4B8A5。
ASCII GB2312 GBK GB18030的编码方法时向下兼容的。同一个字在这些方案中的编码总是相同的。越往后的标准,支持越多的字符而已。
而Unicode只是向下兼容ASCII,更准确的说是ISO-8859-1,与GB码不兼容。例如“汉”的Unicode编码是6c49,而GB码是baba。