0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

编写的一个协议相关代码,位域的值解析

FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-07-26 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

1. 粉丝问题

自己编写的一个协议相关代码,位域的值解析和自己想象的有出入。

f257cc2c-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

问题

结构体的头:

f268713a-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

解析代码和测试结果:

f27c403e-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

就是说通过函数hexdump()解析出的内存是十六进制是 81 83 20 3B ......

从数据帧解析出的

opcode=0x8

该粉丝不明白为什么解析出的值是0x8。

这个问题其实就是位域的问题和字节序的问题。

测试代码

废话不多说,直接写个测试代码

#include
//简化的结构体
structiphdr{
unsignedcharfin:1;
unsignedcharrsv:3;
unsignedcharopcode:4;
unsignedcharmask:1;
unsignedcharpayload:7;
unsignedchara;
unsignedcharb;
};
main()
{
structiphdrt;
unsignedchar*s;

//清空内存,防止有乱码
memset(&t,0,4);
//用指针指向结构体变量t
s=(unsignedchar*)&t;
//通过数组访问的方式修改内存的值,因为hexdump解析的值是0x8183,
//所以0x81必为最低字节的内存的数据
s[0]=0x81;
s[1]=0x83;

//打印出位域成员的值
printf("fin:%d rsv:%d opcode:%d mask:%d paylod:%d 
",
t.fin,t.rsv,t.opcode,t.mask,t.payload);
}

执行结果:

fin:1,rsv:0,opcode:8,mask:1paylod:65

分析:如下图所示,紫色部分是位域成员对应的内存中的实际空间布局,地址从左到右增加第一个字节的0x81赋值后,各位域对应的二进制:

fin:1
rsv:0
opcode:1000
mask:1
paylod:1000001

f28e0d46-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

如上图多少,内存的第1个字节是0x81,第2个字节是0x83;

第一个字节0x81的最低的bit[0]对应fin,bit[3:1]对应rsv,bit[7:4]对应opcode;第二个字节0x83的最低bit[0]对应mask,bit[7:1]对应payload。

所以结果显而易见。

2、什么是位域?

有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。

例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。

所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。

每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。一、位域的定义和位域变量的说明位域定义与结构定义相仿,其形式为:

struct位域结构名
{
位域列表
};

其中位域列表的形式为:

类型说明符位域名:位域长度

如粉丝所举的实例:

structiphdr{
unsignedcharfin:1;
unsignedcharrsv:3;
unsignedcharopcode:4;
unsignedcharmask:1;
unsignedcharpayload:7;
unsignedchara;
unsignedcharb;
};

位域变量的说明与结构变量说明的方式相同。可采用先定义后说明,同时定义说明或者直接说明这三种方式。例如:

structbs
{
inta:8;
intb:2;
intc:6;
}data;

说明data为bs变量,共占两个字节。其中位域a占8位,位域b占2位,位域c占6位。对于位域的定义尚有以下几点说明:

一个位域必须存储在同一个字节中,不能跨两个字节

如一个字节所剩空间不够存放另一位域时,应从下一单元起存放该位域。也可以有意使某位域从下一单元开始。例如:

structbs
{
unsigneda:4
unsigned:0/空域/
unsignedb:4/从下一单元开始存放/
unsignedc:4
};

在这个位域定义中,a占第一字节的4位,后4位填0表示不使用,b从第二字节开始,占用4位,c占用4位。

位域可以无位域名,这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如:

structk
{
inta:1
int:2/该2位不能使用/
intb:3
intc:2
};

从以上分析可以看出,位域在本质上就是一种结构类型, 不过其成员是按二进位分配的。

这是位域操作的表示方法,也就是说后面加上“:1”的意思是这个成员的大小占所定义类型的1 bit,“:2”占2 bit,依次类推。当然大小不能超过所定义类型包含的总bit数。

一个bytes(字节)是8个 bit(二进制位)。例如你的结构体中定义的类型是u_char,一个字节,共8个bit,最大就不能超过8。32位机下,short是2字节,共16bit,最大就不能超过16,int是4字节,共32bit,最大就不能超过32.依次类推。

位域定义比较省空间。

例如你上面的结构,定义的变量类型是u_char,是一字节类型,即8bit。

fc_subtype占了4bit,fc_type占2bit,fc_protocol_version占2bit,共8bit,正好是一个字节。

其他八个成员,各占1bit,共8bit,正好也是一个字节。

因此你的结构的大小如果用sizeof(struct frame_control)计算,就是2bytes。

3. 如何测试当前是大端还是小端?

计算机硬件有两种储存数据的方式:大端字节序(big endian)和小端字节序(little endian)。大端字节序:高位字节在前,低位字节在后,这是人类读写数值的方法。小端字节序:低位字节在前,高位字节在后。

0x1234567的大端字节序和小端字节序的写法如下图。

f2a0e6c8-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

为什么会有小端字节序?

答案是,计算机电路先处理低位字节,效率比较高,因为计算都是从低位开始的。所以,计算机的内部处理都是小端字节序。

但是,人类还是习惯读写大端字节序。所以,除了计算机的内部处理,其他的场合几乎都是大端字节序,比如网络传输和文件储存。

计算机处理字节序的时候,不知道什么是高位字节,什么是低位字节。它只知道按顺序读取字节,先读第一个字节,再读第二个字节。

如果是大端字节序,先读到的就是高位字节,后读到的就是低位字节。小端字节序正好相反。

理解这一点,才能理解计算机如何处理字节序。

处理器读取外部数据的时候,必须知道数据的字节序,将其转成正确的值。然后,就正常使用这个值,完全不用再考虑字节序。

即使是向外部设备写入数据,也不用考虑字节序,正常写入一个值即可。外部设备会自己处理字节序的问题。

实例

仍然用上面的例子,但是做如下修改

#include

structiphdr{

unsignedcharfin:1;
unsignedcharrsv:3;
unsignedcharopcode:4;
unsignedcharmask:1;
unsignedcharpayload:7;
};
main()
{
structiphdrt;

unsignedshort*s;

memset(&t,0,2);

s=(unsignedchar*)&t;
//注意,直接赋值0x8183,因为该常量必然和主机字节序一致,
//小端:83给低字节,
//大端:81给低字节
*s=0x8183;

printf("fin:%d rsv:%d opcode:%d mask:%d paylod:%d 
",
t.fin,t.rsv,t.opcode,t.mask,t.payload);
}

执行结果:

fin:1rsv:1opcode:8mask:1paylod:64

由结果可知,收到的0x8183这个值与对应的的二进制关系:

fin:1
rsv:001
opcode:1000
mask:1
paylod:1000000

f2b7dca2-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

如上图多少,内存的第1个字节是0x83,第2个字节是0x81【和前面的例子不一样了,因为我们是直接赋值0x8183,而该常数是小字节序,所以低字节是0x83】;

可见:

低字节83给了 fin+rsv+opcode

所以,这说明了一口君的ubuntu是小端字节序。

4. 拓展例子

继续将结构体做如下修改,当位域成员大小加一起不够一个整字节的时候,验证各成员在内存中的布局。

#include
structiphdr{
unsignedcharfin:1;
unsignedcharopcode:4;
unsignedchara;
unsignedcharb;
};
main()
{
structiphdrt;

unsignedchar*s;

memset(&t,0,2);

s=(unsignedshort*)&t;

t.fin=1;
t.opcode=0xf;

printf("%x
",s[0]);
}

f2ccaa9c-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

fin:1
opcode:1111

内存中形式如下:

f2dd6d32-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

如果修改fin的值为0:

t.fin=0;

执行结果如下:

f2f1bfe4-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

fin:0
opcode:1111

内存中形式如下:

f3008718-0c80-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5. 总结

大家遇到类似问题的时候,一定要写一些实例去验证,对于初学者来说,建议多参考上述实例。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 二进制
    +关注

    关注

    2

    文章

    809

    浏览量

    43181
  • 代码
    +关注

    关注

    30

    文章

    4976

    浏览量

    74370
  • 变量
    +关注

    关注

    0

    文章

    616

    浏览量

    29566

原文标题:1. 粉丝问题

文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    AD9773:高性能12DAC的技术解析与应用指南

    AD9773:高性能12DAC的技术解析与应用指南 在通信与仪器仪表等领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。AD9773作为Analog Devices推出的款12
    的头像 发表于 04-16 09:15 365次阅读

    深入解析Microchip HCS362 KEELOQ® 代码跳变编码器

    HCS362在安全性能上表现卓越,具备可编程的28/32序列号、两64加密密钥和60种子。每次传输的代码都是独
    的头像 发表于 04-07 11:20 194次阅读

    SGM4T245:4双电源总线收发器的全面解析

    SGM4T245:4双电源总线收发器的全面解析 在电子设备的设计中,总线收发器是实现不同电压之间数据传输的关键组件。SGM4T245作为款4
    的头像 发表于 03-16 15:40 271次阅读

    海格通信与高科技深化战略合作

    2026年3月6日,海格通信(股票代码:002465)与广东高科技有限公司(以下简称“高”)在广州正式签署新轮战略合作协议,进
    的头像 发表于 03-09 17:50 2522次阅读

    面试必看!排队自旋锁32变量的划分与核心作用

    在操作系统面试中,并发同步机制直是高频考点,而排队自旋锁作为解决传统自旋锁“饥饿” 问题的关键技术,其 32 变量的划分更是面试官青睐的 “细节题”。不少同学能说出排队自旋锁的基本概念,却对其
    的头像 发表于 02-09 16:54 918次阅读
    面试必看!排队自旋锁32<b class='flag-5'>位</b>变量的<b class='flag-5'>域</b>划分与核心作用

    航天宏图与蓝星光签署战略合作协议

    1月16日,航天宏图与蓝星光在安徽省宿州市签署战略合作协议协议由航天宏图董事长王宇翔与蓝星光创始人兼CEO闫志欣代表双方共同签署。
    的头像 发表于 01-26 14:06 730次阅读

    什么是

    种数据结构,称为“”或“段”。 所谓“”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,
    发表于 12-15 08:07

    C语言反转的应用

    反转(Bit Reversal) unsigned int reverse_bits(unsigned int num) { unsigned int numOfBits = sizeof
    发表于 12-12 06:42

    解读

    只用1bit就能够放完,而整型却是4字节,也就是32bit。这就造成了内存的浪费。 好在,C语言为我们提供了种数据结构,称为「
    发表于 12-05 06:45

    为什么会有TCP/IP协议

    见了面,完全不能交流信息。因而他们需要定义些共通的东西来进行交流,TCP/IP就是为此而生。TCP/IP不是个协议,而是个协议族的统称
    发表于 12-03 06:28

    DBC解析:信号位置与物理计算

    视频推荐在汽车电子系统中,准确判断信号的位置并计算其物理是理解总线数据的关键。本文将通过实际案例,详细解释如何确定信号的位置以及如何计算其物理。判断信号位置以发动机转速信号为例
    的头像 发表于 10-31 11:37 645次阅读
    DBC<b class='flag-5'>解析</b>:信号位置与物理<b class='flag-5'>值</b>计算

    如何理解工业物联网网关的协议解析功能

    工业物联网网关的协议解析功能是其核心能力之,它通过将不同工业设备使用的多样化通信协议转换为统格式,实现异构设备间的无缝互联与数据交互。以
    的头像 发表于 10-15 11:40 650次阅读

    协议解析网关是什么?有什么功能?

    协议解析网关是种位于不同网络或设备之间的中间件设备或软件系统,主要作用是解决不同通信协议之间的不兼容性问题。它能够接收来自不同设备或系统的数据包,识别其携带的
    的头像 发表于 08-13 14:04 1029次阅读
    <b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>解析</b>网关是什么?有什么功能?

    MDB协议是什么?

    InBox 产品可以与MDB协议的设备进行对接,这个协议是哪个国家的?哪个协会推出来的?协议的具体内容是什么?如何进行对接?
    发表于 08-07 07:36

    相关协议信号总结

    电子发烧友网站提供《相关协议信号总结.xlsx》资料免费下载
    发表于 06-25 15:34 5次下载