Most Significant Bit, Last(Least) Significant Bit

最高有效位(MSB) 
指二进制中最高值的比特。在16比特的数字音频中,其第1个比特便对16bit的字的数值有最大的影响。例如,在十进制的15,389这一数字中,相当于万数那1行(1)的数字便对数值的影响最大。比较与之相反的“最低有效位”(LSB)。
MSB高位前导,LSB低位前导。

谈到字节序的问题,必然牵涉到两大CPU派系。那就是Motorola的PowerPC系列CPU和Intel的x86系列CPU。PowerPC系列采用big endian方式存储数据,而x86系列则采用little endian方式存储数据。那么究竟什么是big endian,什么又是little endian呢?

其实big endian是指低地址存放最高有效字节(MSB),而little endian则是低地址存放最低有效字节(LSB)。

用文字说明可能比较抽象,下面用图像加以说明。比如数字0x12345678在两种不同字节序CPU中的存储顺序如下所示:

Big Endian

低地址                                            高地址
   ----------------------------------------->
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |     12     |      34    |     56      |     78    |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Little Endian

低地址                                            高地址
   ----------------------------------------->
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |     78     |      56    |     34      |     12    |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

从上面两图可以看出,采用big endian方式存储数据是符合我们人类的思维习惯的。而little endian,!@#$%^&*,见鬼去吧 -_-|||

为什么要注意字节序的问题呢?你可能这么问。当然,如果你写的程序只在单机环境下面运行,并且不和别人的程序打交道,那么你完全可以忽略字节序的存在。但是,如果你的程序要跟别人的程序产生交互呢?在这里我想说说两种语言。C/C++语言编写的程序里数据存储顺序是跟编译平台所在的CPU相关的,而J***A编写的程序则唯一采用big endian方式来存储数据。试想,如果你用C/C++语言在x86平台下编写的程序跟别人的J***A程序互通时会产生什么结果?就拿上面的0x12345678来说,你的程序传递给别人的一个数据,将指向0x12345678的指针传给了J***A程序,由于J***A采取big endian方式存储数据,很自然的它会将你的数据翻译为0x78563412。什么?竟然变成另外一个数字了?是的,就是这种后果。因此,在你的C程序传给J***A程序之前有必要进行字节序的转换工作。

无独有偶,所有网络协议也都是采用big endian的方式来传输数据的。所以有时我们也会把big endian方式称之为网络字节序。当两台采用不同字节序的主机通信时,在发送数据之前都必须经过字节序的转换成为网络字节序后再进行传输。ANSI C中提供了下面四个转换字节序的宏。
·BE和LE一文的补完

我在8月9号的《Big Endian和Little Endian》一文中谈了字节序的问题,原文见上面的超级链接。可是有朋友仍然会问,CPU存储一个字节的数据时其字节内的8个比特之间的顺序是否也有big endian和little endian之分?或者说是否有比特序的不同?

实际上,这个比特序是同样存在的。下面以数字0xB4(10110100)用图加以说明。

Big Endian

msb                                                         lsb
   ---------------------------------------------->
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |   1  |   0  |   1  |   1  |   0  |   1  |   0  |   0  |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Little Endian

lsb                                                         msb
   ---------------------------------------------->
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |   0  |   0  |   1  |   0  |   1  |   1  |   0  |   1  |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

实际上,由于CPU存储数据操作的最小单位是一个字节,其内部的比特序是什么样对我们的程序来说是一个黑盒子。也就是说,你给我一个指向0xB4这个数的指针,对于big endian方式的CPU来说,它是从左往右依次读取这个数的8个比特;而对于little endian方式的CPU来说,则正好相反,是从右往左依次读取这个数的8个比特。而我们的程序通过这个指针访问后得到的数就是0xB4,字节内部的比特序对于程序来说是不可见的,其实这点对于单机上的字节序来说也是一样的。

那可能有人又会问,如果是网络传输呢?会不会出问题?是不是也要通过什么函数转换一下比特序?嗯,这个问题提得很好。假设little endian方式的CPU要传给big endian方式CPU一个字节的话,其本身在传输之前会在本地就读出这个8比特的数,然后再按照网络字节序的顺序来传输这8个比特,这样的话到了接收端不会出现任何问题。而假如要传输一个32比特的数的话,由于这个数在littel endian方存储时占了4个字节,而网络传输是以字节为单位进行的,little endian方的CPU读出第一个字节后发送,实际上这个字节是原数的LSB,到了接收方反倒成了MSB从而发生混乱。

MSB与LSB Big Endian Little Endian的更多相关文章

  1. 彻底搞懂字符编码(unicode,mbcs,utf-8,utf-16,utf-32,big endian,little endian...)[转]

    最近有一些朋友常问我一些乱码的问题,和他们交流过程中,发现这个编码的相关知识还真是杂乱不堪,不少人对一些知识理解似乎也有些偏差,网上百度, google的内容,也有不少以讹传讹,根本就是错误的(例如说 ...

  2. 低字节序和高字节序相互转换(Little Endian/Big Endian)

    这个例子展示了如何转换整形数字的字节顺序,该方法可以用来在little-endian和big-endian之间转换. 说明:Windos(x86,x64)和Linux(x86,x64)都是little ...

  3. 字节序相关问题简单总结,LSB与MSB

    细细碎碎的知识点还真是不少啊,今天总结下通信中的数据字节序的问题. 先来认识名词: MSB:Most Significant Bit.    “最高有效位” LSB:Least Significant ...

  4. 清晰讲解LSB、MSB和大小端模式及网络字节序

    时隔一个月又回到了博客园写文章,很开心O(∩_∩)O~~ 今天在做需求的涉及到一个固件版本的概念,其中固件组的人谈到了版本号从MSB到LSB排列,检索查阅后将所得整理如下. MSB.LSB? MSB( ...

  5. 字符编码笔记:ASCII、Unicode、UTF-8、UTF-16、UCS、BOM、Endian

    转载:http://witmax.cn/character-encoding-notes.html 今天中午,我突然想搞清楚Unicode和UTF-8之间的关系,于是就开始在网上查资料. 结果,这个问 ...

  6. 12 Bit ADC与LSB的含义

    [转]12 Bit ADC与LSB的含义 LSB(Least Significant Bit),意为最低有效位:MSB(Most Significant Bit),意为最高有效位,若MSB=1,则表示 ...

  7. 【C】 03 - 数据类型

    程序说到底就是对数据的处理,所以首先要弄清楚需要处理哪些数据,计算机如何存储这些数据.C语言根据需要,抽象出了一些基本数据类型和衍生数据类型.这些可以满足大部分需求,更复杂的抽象数据类型亦可通过它们来 ...

  8. 转!大端模式&小端模式

    大端模式&小端模式   在C语言中除了8位的char型之外,还有16位的short型,32位的long型(要看具体的编译器),对于位数大于8位的处理器,例如16位或者32位的处理器,由于寄存器 ...

  9. OD: Big_Endian vs Little_Endian

    经调试,Windows 下为 Little_Endian,OD 中堆栈数据区的 (dword)0xAABB0102,0x02 存储在低地址,0x01 存储在高地址. 内容来自:http://blog. ...

随机推荐

  1. Check for Palindromes-freecodecamp算法题目

    Check for Palindromes(检查回文字符串) 要求 给定的字符串是回文,返回true,反之,返回false.(如果一个字符串忽略标点符号.大小写和空格,正着读和反着读一模一样,那么这个 ...

  2. 14Shell脚本—判断语句

    判断语句 Shell脚本中的条件测试语法可以判断表达式是否成立,若条件成立则返回数字0,否则便返回其他随机数值. 条件测试语法的执行格式为 [ 条件表达式 ],切记,条件表达式两边均应有一个空格. 条 ...

  3. [图文] Fedora 28 使用 Virt-Manager 创建 KVM 虚拟机以及 配置 KVM 虚拟机

    实验说明: 往后的许多实验都将以Linux平台下的 KVM虚拟机为主,所以不可少的就是 Virt-Manager 虚拟机管理器. 本章将对如何安装和使用Virt-Manager管理器进行讲解,并且会对 ...

  4. python爬虫基础10-selenium大全4/8-Webelement

    Selenium笔记(4)Webelement 本文集链接:https://www.jianshu.com/nb/25338984 这是通过find方法找到的页面元素,此对象提供了多种方法,让我们可以 ...

  5. loc与iloc函数的使用

    Pandas中loc和iloc函数用法详解(源码+实例)  https://blog.csdn.net/w_weiying/article/details/81411257 Pandas中loc,il ...

  6. leetcode-22-string

    521. Longest Uncommon Subsequence I find the longest uncommon subsequence of this group of two strin ...

  7. socketserver的使用

    socketserver底层也是使用线程实现的并发,直接上代码 # server import socketserver ''' socketserver使用模式: 1 功能类 class Myser ...

  8. static 的三个作用

    1).用于声明函数体内的变量为静态局部变量,存储在静态数据存储区,在函数被调用过程中维持其值保持不变 2).在文件内(函数体外)被声明为静态的变量,可以被文件内的所有函数访问,但不能被其他文件的函数访 ...

  9. 水题:51Nod1432-独木舟

    1432 独木舟 基准时间限制:1 秒 空间限制:131072 KB 分值: 10 难度:2级算法题 Problem Description n个人,已知每个人体重.独木舟承重固定,每只独木舟最多坐两 ...

  10. 制作iso文件

     genisoimage -o fusionstor-yi-2017-03-08.iso(镜像名称) -v -cache-inodes -joliet-long -R -J -T -V ZS  -c  ...