我正在尝试将 char 数组转换为整数,然后我必须增加该整数(无论是小端还是大端)。
示例:
char ary[6 ] = { 01,02,03,04,05,06};
long int b=0; // 64 bits
这个字符将被存储在内存中
address 0 1 2 3 4 5
value 01 02 03 04 05 06 (big endian)
Edit : value 01 02 03 04 05 06 (little endian)
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memcpy(&b, ary, 6); // will do copy in bigendian L->R
这就是它如何存储在内存中:
01 02 03 04 05 06 00 00 // big endian increment will at MSByte
01 02 03 04 05 06 00 00 // little endian increment at LSByte
因此,如果我们递增 64 位整数,则期望值是 01 02 03 04 05 07。但是字节顺序在这里是一个大问题,因为如果我们直接递增整数的值,则会产生一些错误的数字。对于大端,我们需要移动 b 中的值,然后对其进行增量。
对于小端,我们不能直接递增。 (编辑:反向并增加)
我们可以将 w r t 复制到字节序吗?所以我们不需要担心轮班操作等等。
将 char 数组值复制到整数后递增的任何其他解决方案?
Linux 内核中是否有任何 API 可以将 w.r.t 复制到字节序?
您需要阅读文档。 此页面列出以下内容:
__u64 le64_to_cpup(const __le64 *);
__le64 cpu_to_le64p(const __u64 *);
__u64 be64_to_cpup(const __be64 *);
__be64 cpu_to_be64p(const __u64 *);
我相信它们足以做你想做的事。将数字转换为 CPU 格式,递增它,然后转换回来。
除非您希望字节数组表示更大的整数(这里似乎不是这种情况),否则字节序并不重要。 Endianess 仅适用于 16 位或更大的整数值。 如果字符数组是 8 位整数的数组,则 Endianess 不适用。所以你所有的假设都是不正确的, char 数组将始终存储为
address 0 1 2 3 4 5
value 01 02 03 04 05 06
无论字节顺序如何。
但是,如果将数组 memcpy 到
uint64_t
中,则字节序确实适用。对于大端机器,只需 memcpy() 即可获得预期格式的所有内容。对于小尾数,您必须反向复制数组,例如:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
int main (void)
{
uint8_t array[6] = {1,2,3,4,5,6};
uint64_t x=0;
for(size_t i=0; i<sizeof(uint64_t); i++)
{
const uint8_t bit_shifts = ( sizeof(uint64_t)-1-i ) * 8;
x |= (uint64_t)array[i] << bit_shifts;
}
printf("%.16llX", x);
return 0;
}