大小端区别

大小端:

非单字节类型变量(如short、int)的存储模式。

小端:低地址存储低字节;
大端:低地址存储高字节。

存储大小端指的是在多字节数据存储时,字节在内存中的排列顺序,其核心区别在于字节的排列特点不同: - **大端存储(Big-Endian)**:字节排列特点是高字节在前,即数据的最高有效字节存储在最低的内存地址,类似于人类书写数字的顺序(从左到右,高位到低位)。例如,在存储 0x12345678(4 字节整数)时,地址 0x00(起始地址)存储最高字节 0x12,依次递减。在代码中可表示为 `uint8_t array[4] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78};`,其内存布局如下: ```plaintext 地址: 0x00 0x01 0x02 0x03 值: 0x12 0x34 0x56 0x78 ``` - **小端存储(Little-Endian)**:字节排列特点是低字节在前,即数据的最低有效字节存储在最低的内存地址,类似于反序存储(低位在前,高位在后)。例如,同样存储 0x12345678 时,地址 0x00(起始地址)存储最低字节 0x78,依次递增。在代码中可表示为 `uint8_t array[4] = {0x78, 0x56, 0x34, 0x12};`,其内存布局如下: ```plaintext 地址: 0x00 0x01 0x02 0x03 值: 0x78 0x56 0x34 0x12 ``` 常见应用场景也有所不同: - **大端存储**:常用于网络协议(如 TCP/IP)、Java 虚拟机等[^1]。 - **小端存储**:常见于 x86/x64 架构、ARM(通常可配置)[^1]。 在跨平台数据传输和数据读取与设备通信方面,区分大小端十分必要。在跨平台数据传输(如网络通信)时需统一字节序,通常用大端作为网络字节序;在读取二进制文件或跨设备通信时需处理字节序转换,如使用 `ntohl()` 函数[^1]。 以下是判断当前系统字节序的 C 代码示例: ```c #include <stdio.h> int main() { int num = 1; if (*(char *)&num == 1) { printf("Little - Endian\n"); } else { printf("Big - Endian\n"); } return 0; } ``` 该代码的原理是,如果 `num` 的最低字节(0x01)存储在起始地址,则为小端[^1]。
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