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          數(shù)據(jù)加載中……

          2008年11月6日

          android軟件

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          posted @ 2008-11-20 16:24 LukeW 閱讀(36) | 評論 (0)編輯 收藏

          linux設(shè)備模型

          Linux 2.6內(nèi)核的一個(gè)重要特色是提供了統(tǒng)一的內(nèi)核設(shè)備模型。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,對智能電源管理、熱插拔以及plug and play的支持要求也越來越高,2.4內(nèi)核已經(jīng)難以滿足這些需求。為適應(yīng)這種形勢的需要,2.6內(nèi)核開發(fā)了全新的設(shè)備模型。
          1. Sysfs文件系統(tǒng)
          Sysfs文件系統(tǒng)是一個(gè)類似于proc文件系統(tǒng)的特殊文件系統(tǒng),用于將系統(tǒng)中的設(shè)備組織成層次結(jié)構(gòu),并向用戶模式程序提供詳細(xì)的內(nèi)核數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)信息。其頂層目錄主要有:
          Block目錄:包含所有的塊設(shè)備
          Devices目錄:包含系統(tǒng)所有的設(shè)備,并根據(jù)設(shè)備掛接的總線類型組織成層次結(jié)構(gòu)
          Bus目錄:包含系統(tǒng)中所有的總線類型
          Drivers目錄:包括內(nèi)核中所有已注冊的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序
          Class目錄:系統(tǒng)中的設(shè)備類型(如網(wǎng)卡設(shè)備,聲卡設(shè)備等)
          2. 內(nèi)核對象機(jī)制關(guān)鍵數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
          2.1 kobject內(nèi)核對象
          Kobject 是Linux 2.6引入的新的設(shè)備管理機(jī)制,在內(nèi)核中由struct kobject表示。通過這個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)使所有設(shè)備在底層都具有統(tǒng)一的接口,kobject提供基本的對象管理,是構(gòu)成Linux 2.6設(shè)備模型的核心結(jié)構(gòu),它與sysfs文件系統(tǒng)緊密關(guān)聯(lián),每個(gè)在內(nèi)核中注冊的kobject對象都對應(yīng)于sysfs文件系統(tǒng)中的一個(gè)目錄。
          Kobject結(jié)構(gòu)定義為:
          struct kobject {
          char * k_name;    // 指向設(shè)備名稱的指針
          char name[KOBJ_NAME_LEN];   // 設(shè)備名稱
          struct kref kref;    // 對象引用計(jì)數(shù)
          struct list_head entry;   // 掛接到所在kset中去的單元
          struct kobject * parent; // 指向父對象的指針
          struct kset * kset;    // 所屬kset的指針
          struct kobj_type * ktype;   // 指向其對象類型描述符的指針
          struct dentry * dentry; // sysfs文件系統(tǒng)中與該對象對應(yīng)的文件節(jié)點(diǎn)路徑指針
          };

          其中的kref域表示該對象引用的計(jì)數(shù),內(nèi)核通過kref實(shí)現(xiàn)對象引用計(jì)數(shù)管理,內(nèi)核提供兩個(gè)函數(shù)kobject_get()、kobject_put()分別用于增加和減少引用計(jì)數(shù),當(dāng)引用計(jì)數(shù)為0時(shí),所有該對象使用的資源將被釋放。
          Ktype 域是一個(gè)指向kobj_type結(jié)構(gòu)的指針,表示該對象的類型。Kobj_type數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)包含三個(gè)域:一個(gè)release方法用于釋放kobject占 用的資源;一個(gè)sysfs_ops指針指向sysfs操作表和一個(gè)sysfs文件系統(tǒng)缺省屬性列表。Sysfs操作表包括兩個(gè)函數(shù)store()和 show()。當(dāng)用戶態(tài)讀取屬性時(shí),show()函數(shù)被調(diào)用,該函數(shù)編碼指定屬性值存入buffer中返回給用戶態(tài);而store()函數(shù)用于存儲(chǔ)用戶態(tài) 傳入的屬性值。
          2.2 kset內(nèi)核對象集合
          Kobject通常通過kset組織成層次化的結(jié)構(gòu),kset是具有相同類型的kobject的集合,在內(nèi)核中用kset數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表示,定義為:
          struct kset {
          struct subsystem * subsys;   // 所在的subsystem的指針
          struct kobj_type * ktype;   // 指向該kset對象類型描述符的指針
          struct list_head list;      // 用于連接該kset中所有kobject的鏈表頭
          struct kobject kobj;    // 嵌入的kobject
          struct kset_hotplug_ops * hotplug_ops; // 指向熱插拔操作表的指針
          };

          包 含在kset中的所有kobject被組織成一個(gè)雙向循環(huán)鏈表,list域正是該鏈表的頭。Ktype域指向一個(gè)kobj_type結(jié)構(gòu),被該 kset中的所有kobject共享,表示這些對象的類型。Kset數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)還內(nèi)嵌了一個(gè)kobject對象(由kobj域表示),所有屬于這個(gè)kset 的kobject對象的parent域均指向這個(gè)內(nèi)嵌的對象。此外,kset還依賴于kobj維護(hù)引用計(jì)數(shù):kset的引用計(jì)數(shù)實(shí)際上就是內(nèi)嵌的 kobject對象的引用計(jì)數(shù)。
          2.3 subsystem內(nèi)核對象子系統(tǒng)
          Subsystem是一系列kset的集合,描述系統(tǒng)中某一 類設(shè)備子系統(tǒng),如block_subsys表示所有的塊設(shè)備,對應(yīng)于sysfs文件系統(tǒng)中的block目錄。類似的,devices_subsys對應(yīng)于 sysfs中的devices目錄,描述系統(tǒng)中所有的設(shè)備。Subsystem由struct subsystem數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)描述,定義為:
          struct subsystem {
          struct kset kset;       // 內(nèi)嵌的kset對象
          struct rw_semaphore rwsem; // 互斥訪問信號(hào)量
          };

          每 個(gè)kset必須屬于某個(gè)subsystem,通過設(shè)置kset結(jié)構(gòu)中的subsys域指向指定的subsystem可以將一個(gè)kset加入到該 subsystem。所有掛接到同一subsystem的kset共享同一個(gè)rwsem信號(hào)量,用于同步訪問kset中的鏈表。

          3. 內(nèi)核對象機(jī)制主要相關(guān)函數(shù)
          針對內(nèi)核對象不同層次的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),linux 2.6內(nèi)核定義了一系列操作函數(shù),定義于lib/kobject.c文件中。
          3.1 kobject相關(guān)函數(shù)
          void kobject_init(struct kobject * kobj);// kobject初始化函數(shù)。設(shè)置kobject引用計(jì)數(shù)為1,entry域指向自身,其所屬kset引用計(jì)數(shù)加1

          int kobject_set_name(struct kobject *kobj, const char *format, );// 設(shè)置指定kobject的名稱。

          void kobject_cleanup(struct kobject * kobj);
          void kobject_release(struct kref *kref);// kobject清除函數(shù)。當(dāng)其引用計(jì)數(shù)為0時(shí),釋放對象占用的資源。

          struct kobject *kobject_get(struct kobject *kobj);// 將kobj 對象的引用計(jì)數(shù)加1,同時(shí)返回該對象的指針。

          void kobject_put(struct kobject * kobj);// 將kobj對象的引用計(jì)數(shù)減1,如果引用計(jì)數(shù)降為0,則調(diào)用kobject_release()釋放該kobject對象。

          int kobject_add(struct kobject * kobj);// 將kobj對象加入Linux設(shè)備層次。掛接該kobject對象到kset的list鏈中,增加父目錄各級(jí)kobject的引用計(jì)數(shù),在其parent指向的目錄下創(chuàng)建文件節(jié)點(diǎn),并啟動(dòng)該類型內(nèi)核對象的hotplug函數(shù)。

          int kobject_register(struct kobject * kobj);// kobject注冊函數(shù)。通過調(diào)用kobject_init()初始化kobj,再調(diào)用kobject_add()完成該內(nèi)核對象的注冊。

          void kobject_del(struct kobject * kobj);// 從Linux設(shè)備層次(hierarchy)中刪除kobj對象。

          void kobject_unregister(struct kobject * kobj);// kobject注銷函數(shù)。與kobject_register()相反,它首先調(diào)用kobject_del從設(shè)備層次中刪除該對象,再調(diào)用kobject_put()減少該對象的引用計(jì)數(shù),如果引用計(jì)數(shù)降為0,則釋放該kobject對象。

          3.2 kset相關(guān)函數(shù)
          與kobject 相似,kset_init()完成指定kset的初始化,kset_get()和kset_put()分別增加和減少kset對象的引用計(jì)數(shù)。 Kset_add()和kset_del()函數(shù)分別實(shí)現(xiàn)將指定keset對象加入設(shè)備層次和從其中刪除;kset_register()函數(shù)完成 kset的注冊而kset_unregister()函數(shù)則完成kset的注銷。
          3.3 subsystem相關(guān)函數(shù)
          subsystem有一組完成類似的函數(shù),分別是:
          void subsystem_init(struct subsystem *subsys);
          int subsystem_register(struct subsystem *subsys);
          void subsystem_unregister(struct subsystem *subsys);
          struct subsystem *subsys_get(struct subsystem *subsys)
          void subsys_put(struct subsystem *subsys);

          4. 設(shè)備模型組件
          在上述內(nèi)核對象機(jī)制的基礎(chǔ)上,Linux的設(shè)備模型建立在幾個(gè)關(guān)鍵組件的基礎(chǔ)上,下面我們詳細(xì)闡述這些組件。
          4.1 devices
          系統(tǒng)中的任一設(shè)備在設(shè)備模型中都由一個(gè)device對象描述,其對應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)struct device定義為:
          struct device {
          struct list_head g_list;
          struct list_head node;
              
          struct list_head bus_list;
              
          struct list_head driver_list;
              
          struct list_head children;
              
          struct device *parent;
              
          struct kobject kobj;
              
          char bus_id[BUS_ID_SIZE];
              
          struct bus_type *bus;
              
          struct device_driver *driver;
              
          void *driver_data;
              
          /* Several fields omitted */
          };

          g_list 將該device對象掛接到全局設(shè)備鏈表中,所有的device對象都包含在devices_subsys中,并組織成層次結(jié)構(gòu)。Node域?qū)⒃搶ο髵旖? 到其兄弟對象的鏈表中,而bus_list則用于將連接到相同總線上的設(shè)備組織成鏈表,driver_list則將同一驅(qū)動(dòng)程序管理的所有設(shè)備組織為鏈 表。此外,children域指向該device對象子對象鏈表頭,parent域則指向父對象。Device對象還內(nèi)嵌一個(gè)kobject對象,用于引 用計(jì)數(shù)管理并通過它實(shí)現(xiàn)設(shè)備層次結(jié)構(gòu)。Driver域指向管理該設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序?qū)ο螅鴇river_data則是提供給驅(qū)動(dòng)程序的數(shù)據(jù)。Bus域描述設(shè) 備所連接的總線類型。
          內(nèi)核提供了相應(yīng)的函數(shù)用于操作device對象。其中Device_register()函數(shù)將一個(gè)新的device對象插 入設(shè)備模型,并自動(dòng)在/sys/devices下創(chuàng)建一個(gè)對應(yīng)的目錄。Device_unregister()完成相反的操作,注銷設(shè)備對象。 Get_device()和put_device()分別增加與減少設(shè)備對象的引用計(jì)數(shù)。通常device結(jié)構(gòu)不單獨(dú)使用,而是包含在更大的結(jié)構(gòu)中作為一 個(gè)子結(jié)構(gòu)使用,比如描述PCI設(shè)備的struct pci_dev,其中的dev域就是一個(gè)device對象。
          4.2 drivers
          系統(tǒng)中的每個(gè)驅(qū)動(dòng)程序由一個(gè)device_driver對象描述,對應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義為:
          struct device_driver {
              
          char *name;   // 設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序的名稱
              struct bus_type *bus; // 該驅(qū)動(dòng)所管理的設(shè)備掛接的總線類型
              struct kobject kobj;    // 內(nèi)嵌kobject對象
              struct list_head devices;  // 該驅(qū)動(dòng)所管理的設(shè)備鏈表頭
              int (*probe)(struct device *dev); // 指向設(shè)備探測函數(shù),用于探測設(shè)備是否可以被該驅(qū)動(dòng)程序管理
          int (*remove)(struct device *dev); // 用于刪除設(shè)備的函數(shù)
          /*
           some fields omitted*/
          };

          與device 結(jié)構(gòu)類似,device_driver對象依靠內(nèi)嵌的kobject對象實(shí)現(xiàn)引用計(jì)數(shù)管理和層次結(jié)構(gòu)組織。內(nèi)核提供類似的函數(shù)用于操作 device_driver對象,如get_driver()增加引用計(jì)數(shù),driver_register()用于向設(shè)備模型插入新的driver對 象,同時(shí)在sysfs文件系統(tǒng)中創(chuàng)建對應(yīng)的目錄。Device_driver()結(jié)構(gòu)還包括幾個(gè)函數(shù),用于處理熱拔插、即插即用和電源管理事件。
          4.3   buses
          系統(tǒng)中總線由struct bus_type描述,定義為:
          struct bus_type {
          char   * name; // 總線類型的名稱
          struct subsystem subsys; // 與該總線相關(guān)的subsystem
          struct kset drivers; // 所有與該總線相關(guān)的驅(qū)動(dòng)程序集合
          struct kset devices; // 所有掛接在該總線上的設(shè)備集合
          struct bus_attribute * bus_attrs; // 總線屬性
          struct device_attribute * dev_attrs; // 設(shè)備屬性
          struct driver_attribute * drv_attrs;   // 驅(qū)動(dòng)程序?qū)傩?/span>
          int (*match)(struct device * dev, struct device_driver * drv);
          int (*hotplug) (struct device *dev, char **envp, int num_envp, char *buffer, int buffer_size);
          int (*suspend)(struct device * dev, u32 state);
          int (*resume)(struct device * dev);
          };

          每 個(gè)bus_type對象都內(nèi)嵌一個(gè)subsystem對象,bus_subsys對象管理系統(tǒng)中所有總線類型的subsystem對象。每個(gè) bus_type對象都對應(yīng)/sys/bus目錄下的一個(gè)子目錄,如PCI總線類型對應(yīng)于/sys/bus/pci。在每個(gè)這樣的目錄下都存在兩個(gè)子目 錄:devices和drivers(分別對應(yīng)于bus_type結(jié)構(gòu)中的devices和drivers域)。其中devices子目錄描述連接在該總 線上的所有設(shè)備,而drivers目錄則描述與該總線關(guān)聯(lián)的所有驅(qū)動(dòng)程序。與device_driver對象類似,bus_type結(jié)構(gòu)還包含幾個(gè)函數(shù) (match()、hotplug()等)處理相應(yīng)的熱插拔、即插即拔和電源管理事件。
          4.4 classes
          系統(tǒng)中的設(shè)備類由 struct class描述,表示某一類設(shè)備。所有的class對象都屬于class_subsys子系統(tǒng),對應(yīng)于sysfs文件系統(tǒng)中的/sys/class目錄。 每個(gè)class對象包括一個(gè)class_device鏈表,每個(gè)class_device對象表示一個(gè)邏輯設(shè)備,并通過struct class_device中的dev域(一個(gè)指向struct device的指針)關(guān)聯(lián)一個(gè)物理設(shè)備。這樣,一個(gè)邏輯設(shè)備總是對應(yīng)于一個(gè)物理設(shè)備,但是一個(gè)物理設(shè)備卻可能對應(yīng)于多個(gè)邏輯設(shè)備。此外,class結(jié)構(gòu)中 還包括用于處理熱插拔、即插即拔和電源管理事件的函數(shù),這與device對象和driver對象相似。

          posted @ 2008-11-12 23:14 LukeW 閱讀(189) | 評論 (0)編輯 收藏

          位運(yùn)算

          C中的位運(yùn)算
          能夠運(yùn)用到任何整形的數(shù)據(jù)類型上(包括char, int), 無論有沒有short, long, unsigned這樣的限定詞.


          位運(yùn)算的應(yīng)用
          // 交換指針變量x,y所指向的存儲(chǔ)位置處存放的值
          // 優(yōu)勢是不需要第三個(gè)位置來臨時(shí)存儲(chǔ)另一個(gè)值
          // 但是這個(gè)方法并沒有明顯的性能優(yōu)勢,只是一個(gè)智力上的消遣
          void inplace_swap(int *x, int *y)
          {
           
          *= *^ *y;
           
          *= *^ *y;
           
          *= *^ *y;
          }

          位運(yùn)算常見用法:
          實(shí)現(xiàn)掩碼運(yùn)算



          -----------------------------------
          Java中的位運(yùn)算


          posted @ 2008-11-12 13:53 LukeW 閱讀(135) | 評論 (0)編輯 收藏

          大端小端 -- 各系統(tǒng)及機(jī)器的信息表示

          因?yàn)楝F(xiàn)行的計(jì)算機(jī)都是以八位一個(gè)字節(jié)為存儲(chǔ)單位,那么一個(gè)16位的整數(shù),也就是C語言中的short,在內(nèi)存中可能有兩種存儲(chǔ)順序big-

          endian和litte-endian.考慮一個(gè)short整數(shù)0x3132(0x32是低位,0x31是高位),把它賦值給一個(gè)short變量,那么它在內(nèi)存中的存儲(chǔ)可

          能有如下兩種情況:
          大端字節(jié)(Big-endian):

          short變量地址
                 0x1000                  0x1001
          ___________________________________
          |                 |
          |         0x31    |       0x32
          |________________ | ________________
          高位字節(jié)在低位字節(jié)的前面,也就是高位在內(nèi)存地址低的一端.可以這樣記住(大端->高位->在前->正常的邏輯順序)
           
          小端字節(jié)(little-endian):

          short變量地址
                 0x1000                  0x1001
          _____________________________________
          |                 |
          |         0x32    |       0x31
          |________________ | __________________
          低位字節(jié)在高位字節(jié)的前面,也就是低位在內(nèi)存地址低的一端.可以這樣記住(小端->低位->在前->與正常邏輯順序相反)
           
          可以做個(gè)實(shí)驗(yàn)
          在windows上下如下程序
          #include <stdio.h>
          #include 
          <assert.h>
           
          void main( void )
          {
                  
          short test;
                  FILE
          * fp;
                  
                  test 
          = 0x3132;  //(31ASIIC碼的’1’,32ASIIC碼的’2’)
                  if ((fp = fopen ("c:""test.txt""wb")) == NULL)
                        assert(
          0);
                  fwrite(
          &test, sizeof(short), 1, fp);
                  fclose(fp);
          }

              然后在C盤下打開test.txt文件,可以看見內(nèi)容是21,而test等于0x3132,可以明顯的看出來x86的字節(jié)順序是低位在前.如果我們
          把這段同樣的代碼放到(big-endian)的機(jī)器上執(zhí)行,那么打出來的文件就是12.這在本機(jī)中使用是沒有問題的.但當(dāng)你把這個(gè)文件從一
          個(gè)big- endian機(jī)器復(fù)制到一個(gè)little-endian機(jī)器上時(shí)就出現(xiàn)問題了.

              如上述例子,我們在big-endian的機(jī)器上創(chuàng)建了這個(gè)test文件,把其復(fù)制到little-endian的機(jī)器上再用fread讀到一個(gè) short里
          面,我們得到的就不再是0x3132而是0x3231了,這樣讀到的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)誤的,所以在兩個(gè)字節(jié)順序不一樣的機(jī)器上傳輸數(shù)據(jù)時(shí)需要特別
          小心字節(jié)順序,理解了字節(jié)順序在可以幫助我們寫出移植行更高的代碼.

          正因?yàn)橛凶止?jié)順序的差別,所以在網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臅r(shí)候定義了所有字節(jié)順序相關(guān)的數(shù)據(jù)都使用big-endian,BSD的代碼中定義了四個(gè)宏來處
          理:
          #define ntohs(n)     //網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序到主機(jī)字節(jié)順序 n代表net, h代表host, s代表short
          #define htons(n)     //主機(jī)字節(jié)順序到網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序 n代表net, h代表host, s代表short
          #define ntohl(n)      //網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序到主機(jī)字節(jié)順序 n代表net, h代表host, s代表 long
          #define htonl(n)      //主機(jī)字節(jié)順序到網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序 n代表net, h代表host, s代表 long

          舉例說明下這其中一個(gè)宏的實(shí)現(xiàn):
           #define sw16(x) "
              ((
          short)( "
                  (((short)(x) & (short)0x00ffU<< 8| "
                  (((short)(x) & (short)0xff00U>> 8) ))

          這里實(shí)現(xiàn)的是一個(gè)交換兩個(gè)字節(jié)順序.其他幾個(gè)宏類似.

          我們改寫一下上面的程序
          #include <stdio.h>
          #include 
          <assert.h>

          #define sw16(x) "
              ((
          short)( "
                  (((short)(x) & (short)0x00ffU<< 8| "
                  (((short)(x) & (short)0xff00U>> 8) ))

          // 因?yàn)閤86下面是低位在前,需要交換一下變成網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序
          #define htons(x) sw16(x)
           
          void main( void )
          {
                  
          short test;
                  FILE
          * fp;
                  
                  test 
          = htons(0x3132); //(31ASIIC碼的’1’,32ASIIC碼的’2’)
                  if ((fp = fopen ("c:""test.txt""wb")) == NULL)
                        assert(
          0);
                  fwrite(
          &test, sizeof(short), 1, fp);
                  fclose(fp);
          }

           
              如果在高字節(jié)在前的機(jī)器上,由于與網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序一致,所以我們什么都不干就可以了,只需要把#define htons(x) sw16(x)宏替

          換為 #define htons(x) (x).
              一開始我在理解這個(gè)問題時(shí),總在想為什么其他數(shù)據(jù)不用交換字節(jié)順序?比如說我們write一塊buffer到文件,最后終于想明白了,

          因?yàn)槎际莡nsigned char類型一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)的寫進(jìn)去,這個(gè)順序是固定的,不存在字節(jié)順序的問題.

          【用函數(shù)判斷系統(tǒng)是Big Endian還是Little Endian】


          bool IsBig_Endian()
          //如果字節(jié)序?yàn)閎ig-endian,返回true;
          //反之為   little-endian,返回false
          {
              unsigned 
          short test = 0x1122;
              
          if(*( (unsigned char*&test ) == 0x11)
                 
          return TRUE;
          else
              
          return FALSE;

          }
          //IsBig_Endian()

          【打印程序?qū)ο蟮淖止?jié)表示】
          // 可在不同平臺(tái)與硬件架構(gòu)的機(jī)器中測試運(yùn)行這段代碼,理解大端表示和小端表示的不同.
          // 這段代碼使用強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換規(guī)避類型系統(tǒng)
          #incluede <stdio.h>

          // 假設(shè)每個(gè)字節(jié)都是非負(fù)整數(shù)
          typedef unsigned char *byte_pointer;

          void show_bytes(byte_pointer start, int len)
          {
           
          for(int i = 0; i < len; i++)
            printf(
          " %.2x", start[i]);
           printf(
          "\n");
          }

          void show_int(int x)
          {
           show_bytes((byte_pointer) 
          &x, sizeof(int));
          }

          void show_float(float x)
          {
           show_bytes((byte_pointer) 
          &x, sizeof(float));
          }

          // 在使用相同編碼(如ASCII編碼)的系統(tǒng)中,字符串字節(jié)表示得到的結(jié)果一般是相同的.所以文本數(shù)據(jù)比二進(jìn)制數(shù)據(jù)具有更強(qiáng)的平臺(tái)無關(guān)性
          void show_string(char *x)
          {
           show_bytes((byte_pointer) x, strlen(x));
          }

          void show_pointer(void *x)
          {
           show_bytes((byte_pointer) 
          &x, sizeof(void *));
          }

          void test_show_bytes(int val)
          {
           
          int ival = val;
           
          float fval = (float)ival;
           
          int *pval = &ival;
           
           show_int(ival); 
          // 各個(gè)機(jī)器因?yàn)榇蠖吮硎竞托《吮硎镜牟煌?從而只是字節(jié)順序不同
           show_float(fval); // 各個(gè)機(jī)器因?yàn)榇蠖吮硎竞托《吮硎镜牟煌?從而只是字節(jié)順序不同
           show_pointer(pval); // 指針值是與機(jī)器相關(guān)的(linux,sun使用4字節(jié)地址, 而alpha使用八字節(jié)地址)
          }

          ---------------------------------------------
          對于如數(shù)值12345在int型和float型時(shí)的編碼表示

          posted @ 2008-11-12 11:58 LukeW 閱讀(659) | 評論 (0)編輯 收藏

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          posted @ 2008-11-06 18:17 LukeW 閱讀(44) | 評論 (0)編輯 收藏

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