Erläuterung der Big Endian und Little-Endian-Architektur

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Zusammenfassung
Wenn Computer entwerfen, sind zwei verschiedene Architekturen zur Behandlung von Arbeitsspeicher Speicher. Sie werden Big-Endian und Little Endian bezeichnet und verweisen auf die Reihenfolge, in der die Bytes im Speicher gespeichert sind. Windows NT wurde entwickelt, um die Little-Endian-Architektur und wurde nicht entwickelt, um mit Big-Endian kompatibel sein, da die meisten Programme mit einigen Abhängigkeit auf Little Endian geschrieben werden.
Weitere Informationen
Diese beiden Ausdrücke werden von "Big Ende in" und "Persönliche beenden." abgeleitet. Sie verweisen auf die Methode, in der Speicher gespeichert sind. Auf einem Computer mit Intel ist wenig Ende zuerst gespeichert. Dies bedeutet ein Hex-Wort wie 0 im Speicher als (0 x 0 x 34 12) gespeichert wird. Die wenig End oder unteren Ende, wird zuerst gespeichert. Dasselbe gilt für einen 4-Byte-Wert; 0x12345678 würde z. B. als gespeichert werden (0x78 0x56 0 x 34 0 x 12). "Big Ende in" tut dies auf umgekehrte Weise, sodass 0 als (0 x 0 x 12 34) im Arbeitsspeicher gespeichert werden würde. Dies ist die Methode, die von Motorola Computern verwendet werden und kann auch auf RISC-basierten Computern verwendet werden. Die MIPS RISC-basierten Computer und DEC Alpha-Computern sind für Big-Endian oder Little Endian konfigurierbar. Windows NT funktioniert nur in der Little-Endian-Modus auf beiden Computern.

Windows NT wurde entwickelt, um die Little-Endian-Architektur. (Hardware Abstraction Layer, HAL) wird geschrieben, sodass alle Betriebssystem-bezogene Probleme automatisch behandelt werden. Daher ist es möglich, eine HAL zu erstellen, mit denen auf Big-Endian-Architektur arbeiten konnten. Das grundlegende Problem mit Portieren des Codes hat mit der Art und Weise zu tun der Code für alle Programme geschrieben wird. Code wird häufig mit der Annahme geschrieben, Big-Endian oder Little Endian verwendet wird. Dies ist möglicherweise nicht spezifisch für die HAL, sondern konnte etwas so einfach wie Bit Masking für Grafiken. Um weitere dieses Konzept zu erläutern, führen Sie zwei Programmierbeispiele.

Beispiel 1

   struct   {      WORD y;      WORD x;   } POS;   lparam = (DWORD) POS;				
Es ist im Grunde Annahme im Code, dass Little Endian verwendet wird. Das Wechseln der Bytes wird in der Struktur 'C' verwendet wird. Dies ist schneller auf Intel-Architektur, aber funktioniert nicht mit Big-Endian.

Beispiel 2

Ein weiteres Beispiel ist üblich, Verwendung von Bitmasken. Der folgt ein Beispiel des Definierens einer Bitmaske:
   #define BITMASK    0x0008				
das können Sie überprüfen ob das vierte Bit 1 Wenn ist Sie und es mit einer anderen Zahl. Außerdem können Sie festlegen der 4 bit von Ing oder es mit einem anderen Wert. Das Problem kommt, wenn Sie oder oder und Größe dieser DWORD (Double Word) oder etwas anderes als ein Wort Wert. Dadurch seltsam Dinge passieren und unerwartete Ergebnisse. Können Sie Annahmen über die Funktionsweise mit Little-Endian, aber es wird nicht funktionieren die gleiche Weise mit Big-Endian. Eine große Menge an Code ist bereits mit diese integrierten Annahmen erstellt.

Beachten Sie, dass die PowerPC und SPARC-Chips auch umschaltbare zwischen Little Endian und Big-Endian. Die Apple PowerMac-Implementierung von PowerPC-Chip steckt jedoch im Big-Endian-Modus. Daher kann Windows NT die PowerPC, wahrscheinlich nicht jedoch die PowerMac-Implementierung von der PowerPC port.
Prodnt Uuh Apple Mips

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Eigenschaften

Artikelnummer: 102025 – Letzte Überarbeitung: 12/04/2015 09:35:47 – Revision: 2.1

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

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