判断CPU大小端2种方法

本文提供了两种使用C语言判断计算机系统内存中数据存储顺序(即大小端模式)的方法:一种是通过指针操作直接访问整型变量的字节,另一种是利用联合体特性实现。这些方法可以帮助开发者更好地理解其程序运行环境。

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#include <stdio.h>

#if 0
int main(int argc, const char *argv[])
{
    int a=0x12345678;
    char *p=(char*)&a;
    printf("*p=%#x\n",*p);
    return 0;
}

第一种用指针形式判断:小端模式是低地址放低位,高地址放高位,若打印出0x78则为小端模式。

低     0x78

        0x56

        0x34

        0x12

#else 
第二种用联合体共用一块内存的思想,判断大小端模式:
union {
   int a;
   char b;
}u;

int main(int argc, const char *argv[])
{
    u.a=1;
    if(u.b==1)
    {
    printf("little endian\n");
    }
    else
    {
    printf("big endian\n");
    }
    
    return 0;
}
#endif

### 关于大小端判断的解释 计算机中的数据存储方式分为大端模式(Big-Endian)和小端模式(Little-Endian)。大端模式是指高位字节存放在内存低地址处,而低位字节存放在高地址处;小端模式则相反,低位字节存放在低地址处,高位字节存放在高地址处。 以下是通过C语言实现的一种常见的大小端判断方法: ```c #include <stdio.h> int check_endian() { union { unsigned int i; char c; } u; u.i = 1; // 将整数1赋值给联合体变量u if (u.c == 1) { // 如果第一个字节等于1,则说明是小端模式 printf("Little Endian\n"); return 0; } else { // 否则为大端模式 printf("Big Endian\n"); return 1; } } int main() { check_endian(); return 0; } ``` 此代码利用了联合体(union)的特点来检测系统的字节顺序[^2]。当我们将`unsigned int`类型的数值1放入联合体中时,在小端系统上该数值会被表示成最低位有效,因此读取字符型成员会得到1;而在大端系统上情况正好相反。 另外一种更简洁的方式如下所示: ```c #include <stdio.h> #define ENDIANNESS (*(char *)(&int_val)) int main(){ int int_val=1; if(ENDIANNESS==1){ puts("Little endian system."); } else{ puts("Big endian system."); } return 0; } ``` 这里定义了一个宏`ENDIANNESS`用于直接获取指针指向的第一个字节内容并以此判定当前运行环境下的CPU架构属于哪种字节序形式。 ### 大小端转换函数示例 如果需要在不同字节序之间互相转换,可以采用下面的方法来进行处理: ```c uint32_t swap_uint32(uint32_t val){ val = ((val << 8) & 0xFF00FF00 ) | ((val >> 8) & 0xFF00FF ); return (val<<16)|(val>>16); } ``` 这个简单的例子展示了如何交换一个32位无符号整数内部每两个相邻八位组的位置从而完成从小端大端或者反过来的操作过程。
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