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,这个问题比我想象的复杂,从午饭后一直看到晚上9点,才算初步搞清楚。
下面就是我的笔记,主要用来整理自己的思路。但是,我尽量试图写得通俗易懂,希望能对其他朋友有用。毕竟,字符编码是计算机技术的基石,想要熟练使用计算机,就必须懂得一点字符编码的知识。
1. ASCII码
我们知道,在计算机内部,所有的信息最终都表示为一个二进制的字符串。每一个二进制位(bit)有0和1两种状态,因此八个二进制位就可以组合出256种状态,这被称为一个字节(byte)。也就是说,一个字节一共可以用来表示256种不同的状态,每一个状态对应一个符号,就是256个符号,从0000000到11111111。
上个世纪60年代,美国制定了一套字符编码,对英语字符与二进制位之间的关系,做了统一规定。这被称为ASCII码,一直沿用至今。
ASCII码一共规定了128个字符的编码,比如空格“SPACE”是32(二进制00100000),大写的字母A是65(二进制01000001)。这128个符号(包括32个不能打印出来的控制符号),只占用了一个字节的后面7位,最前面的1位统一规定为0。
2、非ASCII编码
英语用128个符号编码就够了,但是用来表示其他语言,128个符号是不够的。比如,在法语中,字母上方有注音符号,它就无法用ASCII码表示。于是,一些欧洲国家就决定,利用字节中闲置的最高位编入新的符号。比如,法语中的é的编码为130(二进制10000010)。这样一来,这些欧洲国家使用的编码体系,可以表示最多256个符号。
但是,这里又出现了新的问题。不同的国家有不同的字母,因此,哪怕它们都使用256个符号的编码方式,代表的字母却不一样。比如,130在法语编码中代表了é,在希伯来语编码中却代表了字母Gimel (ג),在俄语编码中又会代表另一个符号。但是不管怎样,所有这些编码方式中,0—127表示的符号是一样的,不一样的只是128—255的这一段。
至于亚洲国家的文字,使用的符号就更多了,汉字就多达10万左右。一个字节只能表示256种符号,肯定是不够的,就必须使用多个字节表达一个符号。比如,简体中文常见的编码方式是GB2312,使用两个字节表示一个汉字,所以理论上最多可以表示256x256=65536个符号。
中文编码的问题需要专文讨论,这篇笔记不涉及。这里只指出,虽然都是用多个字节表示一个符号,但是GB类的汉字编码与后文的Unicode和UTF-8是毫无关系的。
3.Unicode
正如上一节所说,世界上存在着多种编码方式,同一个二进制数字可以被解释成不同的符号。因此,要想打开一个文本文件,就必须知道它的编码方式,否则用错误的编码方式解读,就会出现乱码。为什么电子邮件常常出现乱码?就是因为发信人和收信人使用的编码方式不一样。
可以想象,如果有一种编码,将世界上所有的符号都纳入其中。每一个符号都给予一个独一无二的编码,那么乱码问题就会消失。这就是Unicode,就像它的名字都表示的,这是一种所有符号的编码。
Unicode当然是一个很大的集合,现在的规模可以容纳100多万个符号。每个符号的编码都不一样,比如,U+0639表示阿拉伯字母Ain,U+0041表示英语的大写字母A,U+4E25表示汉字“严”。具体的符号对应表,可以查询unicode.org,或者专门的汉字对应表。
4. Unicode的问题
需要注意的是,Unicode只是一个符号集,它只规定了符号的二进制代码,却没有规定这个二进制代码应该如何存储。
比如,汉字“严”的unicode是十六进制数4E25,转换成二进制数足足有15位(100111000100101),也就是说这个符号的表示至少需要2个字节。表示其他更大的符号,可能需要3个字节或者4个字节,甚至更多。
这里就有两个严重的问题,第一个问题是,如何才能区别unicode和ascii?计算机怎么知道三个字节表示一个符号,而不是分别表示三个符号呢?第二个问题是,我们已经知道,英文字母只用一个字节表示就够了,如果unicode统一规定,每个符号用三个或四个字节表示,那么每个英文字母前都必然有二到三个字节是0,这对于存储来说是极大的浪费,文本文件的大小会因此大出二三倍,这是无法接受的。
它们造成的结果是:1)出现了unicode的多种存储方式,也就是说有许多种不同的二进制格式,可以用来表示unicode。2)unicode在很长一段时间内无法推广,直到互联网的出现。
5.UTF-8
互联网的普及,强烈要求出现一种统一的编码方式。UTF-8就是在互联网上使用最广的一种unicode的实现方式。其他实现方式还包括UTF-16和UTF-32,不过在互联网上基本不用。重复一遍,这里的关系是,UTF-8是Unicode的实现方式之一。
UTF-8最大的一个特点,就是它是一种变长的编码方式。它可以使用1~4个字节表示一个符号,根据不同的符号而变化字节长度。
UTF-8的编码规则很简单,只有二条:
1)对于单字节的符号,字节的第一位设为0,后面7位为这个符号的unicode码。因此对于英语字母,UTF-8编码和ASCII码是相同的。
2)对于n字节的符号(n>1),第一个字节的前n位都设为1,第n+1位设为0,后面字节的前两位一律设为10。剩下的没有提及的二进制位,全部为这个符号的unicode码。
下表总结了编码规则,字母x表示可用编码的位。
Unicode符号范围 | UTF-8编码方式
(十六进制) | (二进制)
--------------------+---------------------------------------------
0000 0000-0000 007F | 0xxxxxxx
0000 0080-0000 07FF | 110xxxxx 10xxxxxx
0000 0800-0000 FFFF | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
0001 0000-0010 FFFF | 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
下面,还是以汉字“严”为例,演示如何实现UTF-8编码。
已知“严”的unicode是4E25(100111000100101),根据上表,可以发现4E25处在第三行的范围内(0000 0800-0000 FFFF),因此“严”的UTF-8编码需要三个字节,即格式是“1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx”。然后,从“严”的最后一个二进制位开始,依次从后向前填入格式中的x,多出的位补0。这样就得到了,“严”的UTF-8编码是“11100100 10111000 10100101”,转换成十六进制就是E4B8A5。
6. Unicode与UTF-8之间的转换
通过上一节的例子,可以看到“严”的Unicode码是4E25,UTF-8编码是E4B8A5,两者是不一样的。它们之间的转换可以通过程序实现。
在Windows平台下,有一个最简单的转化方法,就是使用内置的记事本小程序Notepad.exe。打开文件后,点击“文件”菜单中的“另存为”命令,会跳出一个对话框,在最底部有一个“编码”的下拉条。
里面有四个选项:ANSI,Unicode,Unicode big endian 和 UTF-8。
1)ANSI是默认的编码方式。对于英文文件是ASCII编码,对于简体中文文件是GB2312编码(只针对Windows简体中文版,如果是繁体中文版会采用Big5码)。
2)Unicode编码指的是UCS-2编码方式,即直接用两个字节存入字符的Unicode码。这个选项用的little endian格式。
3)Unicode big endian编码与上一个选项相对应。我在下一节会解释little endian和big endian的涵义。
4)UTF-8编码,也就是上一节谈到的编码方法。
选择完”编码方式“后,点击”保存“按钮,文件的编码方式就立刻转换好了。
7. Little endian和Big endian
上一节已经提到,Unicode码可以采用UCS-2格式直接存储。以汉字”严“为例,Unicode码是4E25,需要用两个字节存储,一个字节是4E,另一个字节是25。存储的时候,4E在前,25在后,就是Big endian方式;25在前,4E在后,就是Little endian方式。
这两个古怪的名称来自英国作家斯威夫特的《格列佛游记》。在该书中,小人国里爆发了内战,战争起因是人们争论,吃鸡蛋时究竟是从大头(Big-Endian)敲开还是从小头(Little-Endian)敲开。为了这件事情,前后爆发了六次战争,一个皇帝送了命,另一个皇帝丢了王位。
因此,第一个字节在前,就是”大头方式“(Big endian),第二个字节在前就是”小头方式“(Little endian)。
那么很自然的,就会出现一个问题:计算机怎么知道某一个文件到底采用哪一种方式编码?
Unicode规范中定义,每一个文件的最前面分别加入一个表示编码顺序的字符,这个字符的名字叫做”零宽度非换行空格“(ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE),用FEFF表示。这正好是两个字节,而且FF比FE大1。
如果一个文本文件的头两个字节是FE FF,就表示该文件采用大头方式;如果头两个字节是FF FE,就表示该文件采用小头方式。
8. 实例
下面,举一个实例。
打开”记事本“程序Notepad.exe,新建一个文本文件,内容就是一个”严“字,依次采用ANSI,Unicode,Unicode big endian 和 UTF-8编码方式保存。
然后,用文本编辑软件UltraEdit中的”十六进制功能“,观察该文件的内部编码方式。
1)ANSI:文件的编码就是两个字节“D1 CF”,这正是“严”的GB2312编码,这也暗示GB2312是采用大头方式存储的。
2)Unicode:编码是四个字节“FF FE 25 4E”,其中“FF FE”表明是小头方式存储,真正的编码是4E25。
3)Unicode big endian:编码是四个字节“FE FF 4E 25”,其中“FE FF”表明是大头方式存储。
4)UTF-8:编码是六个字节“EF BB BF E4 B8 A5”,前三个字节“EF BB BF”表示这是UTF-8编码,后三个“E4B8A5”就是“严”的具体编码,它的存储顺序与编码顺序是一致的。
9. 延伸阅读
* The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets(关于字符集的最基本知识)
* RFC3629:UTF-8, a transformation format of ISO 10646(如果实现UTF-8的规定)
(完)
相关推荐
在压缩包内的文件中,"zz_asctii2utf8.bat"很可能是核心转换脚本,它包含了执行ASCII到UTF-8转换的命令。批处理文件通常包含DOS命令,如`type`用于显示文件内容,`copy`或`ren`用于复制或重命名文件,以及`for`循环...
base zz zz zz zz zz base zz zz zz zz zz base zz zz zz zz zz base zz zz zz zz zz
了解和掌握PID算法对于工程师和研究人员来说是至关重要的,因为它是现代控制理论和自动化技术中不可或缺的基础知识。无论是在过程控制、机器人运动控制、飞行器稳定控制,还是家用电器的智能控制中,都能找到PID算法...
ZZ051沙盘程序视频讲解.zip
ZZ-2021030 网络搭建与应用赛项赛卷《网络环境》.pdf
"ZZ-2022030网络搭建与应用全国职业院校技能大赛 赛项规程" 本赛项规程旨在选拔中等职业学校信息技术类网络搭建与应用方向优秀技术技能型人才,引领中职学校信息技术类专业建设与课程改革发展方向。该赛项通过真实...
而UTF-8是Unicode的一个实现,它使用变长字节编码,广泛应用于网络和软件开发中。 3. **编码问题与冲突**:在处理不同来源的数据时,可能会遇到编码不一致导致的乱码问题。文章可能探讨了如何识别文件的编码格式,...
本案例中的"unicode.rar"压缩包文件包含了两个关键文件:unicode.c 和 unicode.h,它们很可能是用于实现4G模块发送中文短信功能的源代码。以下是对这些知识点的详细解释: 1. **Unicode**: Unicode 是一种字符...
全国职业院校技能大赛(中职组)的网络安全竞赛旨在考察参赛选手对网络安全基础知识的理解和实践操作能力。比赛分为四个模块:基础设施设置与安全加固、网络安全事件响应、数字取证调查和应用安全、CTF(Capture The...
使用LoopSim方法,我们合并ZZ和ZZ + jet的NLO QCD结果,并获得ZZ产生的近似NNLO预测。 还包括对ZZ过程的精确胶子融合环平方的贡献。 最重要的是,我们将来自胶子-胶子通道的胶子-融合ZZ + jet贡献添加到我们的合并...
C语言第8章_zz指针 详细的讲解了指针 这一节
STM8S208ZZ是STMicroelectronics公司生产的8位微控制器,属于STM8系列。这个控制器在嵌入式系统设计中广泛应用,特别是在需要高效能、低功耗和成本效益的项目中。以下是对STM8S208ZZ及其相关知识点的详细说明: **...
本份文档是一份关于全国职业院校技能大赛中的一项赛项规程的文件,具体为网络安全赛项,编号为ZZ-2021029。这一赛项旨在检验中职学校网络信息安全专业的教学成效,并促进该专业的教学改革。同时,通过大赛培养符合...
ZZ016网络建设与运维赛项竞赛方案及赛项规程(SW1)
ZZ-2021030 网络搭建与应用赛项赛卷-网络搭建及安全部署竞赛报告单
标题和描述中提到的知识点是关于卡尔曼滤波算法的原理说明,下面将详细解释卡尔曼滤波的相关概念和工作原理。 首先,卡尔曼滤波是一种高效的递归滤波器,它能够从一系列的含有噪声的测量数据中,估计动态系统的状态...
《zz809.com留言本》是一款基于网络的互动交流平台,源于柏图留言本BTB 1.2版本,并经过管理员zz809的定制和优化。这个平台旨在为用户提供一个简便、实用的在线留言功能,使得用户可以方便地在网站上发表评论、交流...
(23年省赛样题)ZZ016网络建设与运维赛项竞赛方案及赛项规程
本次分享的内容将基于文件“ZZ-2021026 网络布线赛项规程.pdf”的相关内容展开,主要围绕网络布线的竞赛规程、目的、技术规范、竞赛内容以及对教学质量的检验等方面,详细阐述网络布线赛项的知识点。 网络布线作为...
本篇文章将深入探讨基于`atguigu_springboot2_zz-master`项目的SpringBoot2核心知识点,帮助读者更好地理解和运用这一强大工具。 1. **SpringBoot简介** SpringBoot是Spring框架的扩展,旨在简化Spring应用的初始...