- 浏览: 204507 次
- 性别:
- 来自: 成都
文章分类
- 全部博客 (231)
- C++学习 (41)
- vc学习 (25)
- vc异常 (4)
- Flex (2)
- Ext (0)
- java学习笔记 (15)
- mysql学习笔记 (1)
- ibatis学习笔记 (7)
- struts1学习笔记 (1)
- hibernate学习笔记 (3)
- javascript学习笔记 (8)
- eclipse快捷键 (2)
- 英语学习 (1)
- cmd (1)
- eclipse 配置 (2)
- 其他 (4)
- JAVASE (34)
- firefox (1)
- linux (8)
- Apache (6)
- cms (22)
- jsuc (10)
- html (3)
- css (1)
- 作图 (2)
- vs2012 (2)
- 编码转换 (12)
- work_unicode (1)
- work_webbrowser (1)
- work_trade_quotes_login (1)
- c#学习 (38)
- wpf学习 (31)
- wpf快速学习 (1)
- VB学习 (1)
- NSIS (4)
- log4cpp (3)
- 学习web (1)
- 经验 (1)
- c_汇编 (1)
最新评论
C# java 有关“字节序”的描述(转载)
BIG-ENDIAN(大字节序、高字节序)
LITTLE-ENDIAN(小字节序、低字节序)
主机字节序
网络字节顺序
JAVA字节序
1.BIG-ENDIAN、LITTLE-ENDIAN跟多字节类型的数据有关的比如int,short,long型,而对单字节数据byte却没有影 响。BIG-ENDIAN就是低位字节排放在内存的低端,高位字节排放在内存的高端。而LITTLE-ENDIAN正好相反。
比如 int a = 0x05060708
在BIG-ENDIAN的情况下存放为:
字节号 0 1 2 3
数据 05 06 07 08
在LITTLE-ENDIAN的情况下存放为:
字节号 0 1 2 3
数据 08 07 06 05
2.BIG-ENDIAN、LITTLE-ENDIAN、跟CPU有关的,每一种CPU不是BIG-ENDIAN就是LITTLE-ENDIAN、。IA 架构的CPU中是Little-Endian,而PowerPC 、SPARC和Motorola处理器。这其实就是所谓的主机字节序。而网络字节序是指数据在网络上传输时是大头还是小头的,在Internet的网络字 节序是BIG-ENDIAN。所谓的JAVA字节序指的是在JAVA虚拟机中多字节类型数据的存放顺序,JAVA字节序也是BIG-ENDIAN。
3.所以在用C/C++写通信程序时,在发送数据前务必用htonl和htons去把整型和短整型的数据进行从主机字节序到网络字节序的转换,而接收数据 后对于整型和短整型数据则必须调用ntohl和ntohs实现从网络字节序到主机字节序的转换。如果通信的一方是JAVA程序、一方是C/C++程序时, 则需要在C/C++一侧使用以上几个方法进行字节序的转换,而JAVA一侧,则不需要做任何处理,因为JAVA字节序与网络字节序都是BIG- ENDIAN,只要C/C++一侧能正确进行转换即可(发送前从主机序到网络序,接收时反变换)。如果通信的双方都是JAVA,则根本不用考虑字节序的问 题了。
4.如果网络上全部是PowerPC,SPARC和Motorola CPU的主机那么不会出现任何问题,但由于实际存在大量的IA架构的CPU,所以经常出现数据传输错误。
5.文章开头所提出的问题,就是因为程序运行在X86架构的PC SERVER上,发送数据的一端用C实现的,接收一端是用JAVA实现的,而发送端在发送数据前未进行从主机字节序到网络字节序的转换,这样接收端接收到 的是LITTLE-ENDIAN的数据,数据解释自然出错。
具体数据如下,实际发送的数据为23578
发送端发送数据: 1A 5C
接收端接收到数据后,按BIG-ENDIAN进行解释具体数据是多少?你们自己去计算并比较吧!
===============================================================================================
Big Endian and Little Endian
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),即常说的低位在先,高位在后。
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?尤其是当你把你在微机上运算的结果运用到计算机群上去的话。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JAVA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JAVA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JAVA程序,由于JAVA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JAVA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中提供了四个转换字节序的宏。
--------------------------------------------------------------------------------
/**
* 通信格式转换
*
* Java和一些windows编程语言如c、c++、delphi所写的网络程序进行通讯时,需要进行相应的转换
* 高、低字节之间的转换
* windows的字节序为低字节开头
* linux,unix的字节序为高字节开头
* java则无论平台变化,都是高字节开头
*/
public class FormatTransfer {
/**
* 将int转为低字节在前,高字节在后的byte数组
* @param n int
* @return byte[]
*/
public static byte[] toLH(int n) {
byte[] b = new byte[4];
b[0] = (byte) (n & 0xff);
b[1] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
b[2] = (byte) (n >> 16 & 0xff);
b[3] = (byte) (n >> 24 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将int转为高字节在前,低字节在后的byte数组
* @param n int
* @return byte[]
*/
public static byte[] toHH(int n) {
byte[] b = new byte[4];
b[3] = (byte) (n & 0xff);
b[2] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
b[1] = (byte) (n >> 16 & 0xff);
b[0] = (byte) (n >> 24 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将short转为低字节在前,高字节在后的byte数组
* @param n short
* @return byte[]
*/
public static byte[] toLH(short n) {
byte[] b = new byte[2];
b[0] = (byte) (n & 0xff);
b[1] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将short转为高字节在前,低字节在后的byte数组
* @param n short
* @return byte[]
*/
public static byte[] toHH(short n) {
byte[] b = new byte[2];
b[1] = (byte) (n & 0xff);
b[0] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将将int转为高字节在前,低字节在后的byte数组
public static byte[] toHH(int number) {
int temp = number;
byte[] b = new byte[4];
for (int i = b.length - 1; i > -1; i--) {
b = new Integer(temp & 0xff).byteValue();
temp = temp >> 8;
}
return b;
}
public static byte[] IntToByteArray(int i) {
byte[] abyte0 = new byte[4];
abyte0[3] = (byte) (0xff & i);
abyte0[2] = (byte) ((0xff00 & i) >>;
abyte0[1] = (byte) ((0xff0000 & i) >> 16);
abyte0[0] = (byte) ((0xff000000 & i) >> 24);
return abyte0;
}
*/
/**
* 将float转为低字节在前,高字节在后的byte数组
*/
public static byte[] toLH(float f) {
return toLH(Float.floatToRawIntBits(f));
}
/**
* 将float转为高字节在前,低字节在后的byte数组
*/
public static byte[] toHH(float f) {
return toHH(Float.floatToRawIntBits(f));
}
/**
* 将String转为byte数组
*/
public static byte[] stringToBytes(String s, int length) {
while (s.getBytes().length < length) {
s += " ";
}
return s.getBytes();
}
/**
* 将字节数组转换为String
* @param b byte[]
* @return String
*/
public static String bytesToString(byte[] b) {
StringBuffer result = new StringBuffer("");
int length = b.length;
for (int i=0; i< 3; i++) {
if (b >= 0) {
s = s + b;
} else {
s = s + 256 + b;
}
s = s * 256;
}
if (b[3] >= 0) {
s = s + b[3];
} else {
s = s + 256 + b[3];
}
return s;
}
/**
* 将低字节数组转换为int
* @param b byte[]
* @return int
*/
public static int lBytesToInt(byte[] b) {
int s = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (b[3-i] >= 0) {
s = s + b[3-i];
} else {
s = s + 256 + b[3-i];
}
s = s * 256;
}
if (b[0] >= 0) {
s = s + b[0];
} else {
s = s + 256 + b[0];
}
return s;
}
/**
* 高字节数组到short的转换
* @param b byte[]
* @return short
*/
public static short hBytesToShort(byte[] b) {
int s = 0;
if (b[0] >= 0) {
s = s + b[0];
} else {
s = s + 256 + b[0];
}
s = s * 256;
if (b[1] >= 0) {
s = s + b[1];
} else {
s = s + 256 + b[1];
}
short result = (short)s;
return result;
}
/**
* 低字节数组到short的转换
* @param b byte[]
* @return short
*/
public static short lBytesToShort(byte[] b) {
int s = 0;
if (b[1] >= 0) {
s = s + b[1];
} else {
s = s + 256 + b[1];
}
s = s * 256;
if (b[0] >= 0) {
s = s + b[0];
} else {
s = s + 256 + b[0];
}
short result = (short)s;
return result;
}
/**
* 高字节数组转换为float
* @param b byte[]
* @return float
*/
public static float hBytesToFloat(byte[] b) {
int i = 0;
Float F = new Float(0.0);
i = ((((b[0]&0xff)<<8 | (b[1]&0xff))<<8) | (b[2]&0xff))<<8 | (b[3]&0xff);
return F.intBitsToFloat(i);
}
/**
* 低字节数组转换为float
* @param b byte[]
* @return float
*/
public static float lBytesToFloat(byte[] b) {
int i = 0;
Float F = new Float(0.0);
i = ((((b[3]&0xff)<<8 | (b[2]&0xff))<<8) | (b[1]&0xff))<<8 | (b[0]&0xff);
return F.intBitsToFloat(i);
}
/**
* 将byte数组中的元素倒序排列
*/
public static byte[] bytesReverseOrder(byte[] b) {
int length = b.length;
byte[] result = new byte[length];
for(int i=0; i
BIG-ENDIAN(大字节序、高字节序)
LITTLE-ENDIAN(小字节序、低字节序)
主机字节序
网络字节顺序
JAVA字节序
1.BIG-ENDIAN、LITTLE-ENDIAN跟多字节类型的数据有关的比如int,short,long型,而对单字节数据byte却没有影 响。BIG-ENDIAN就是低位字节排放在内存的低端,高位字节排放在内存的高端。而LITTLE-ENDIAN正好相反。
比如 int a = 0x05060708
在BIG-ENDIAN的情况下存放为:
字节号 0 1 2 3
数据 05 06 07 08
在LITTLE-ENDIAN的情况下存放为:
字节号 0 1 2 3
数据 08 07 06 05
2.BIG-ENDIAN、LITTLE-ENDIAN、跟CPU有关的,每一种CPU不是BIG-ENDIAN就是LITTLE-ENDIAN、。IA 架构的CPU中是Little-Endian,而PowerPC 、SPARC和Motorola处理器。这其实就是所谓的主机字节序。而网络字节序是指数据在网络上传输时是大头还是小头的,在Internet的网络字 节序是BIG-ENDIAN。所谓的JAVA字节序指的是在JAVA虚拟机中多字节类型数据的存放顺序,JAVA字节序也是BIG-ENDIAN。
3.所以在用C/C++写通信程序时,在发送数据前务必用htonl和htons去把整型和短整型的数据进行从主机字节序到网络字节序的转换,而接收数据 后对于整型和短整型数据则必须调用ntohl和ntohs实现从网络字节序到主机字节序的转换。如果通信的一方是JAVA程序、一方是C/C++程序时, 则需要在C/C++一侧使用以上几个方法进行字节序的转换,而JAVA一侧,则不需要做任何处理,因为JAVA字节序与网络字节序都是BIG- ENDIAN,只要C/C++一侧能正确进行转换即可(发送前从主机序到网络序,接收时反变换)。如果通信的双方都是JAVA,则根本不用考虑字节序的问 题了。
4.如果网络上全部是PowerPC,SPARC和Motorola CPU的主机那么不会出现任何问题,但由于实际存在大量的IA架构的CPU,所以经常出现数据传输错误。
5.文章开头所提出的问题,就是因为程序运行在X86架构的PC SERVER上,发送数据的一端用C实现的,接收一端是用JAVA实现的,而发送端在发送数据前未进行从主机字节序到网络字节序的转换,这样接收端接收到 的是LITTLE-ENDIAN的数据,数据解释自然出错。
具体数据如下,实际发送的数据为23578
发送端发送数据: 1A 5C
接收端接收到数据后,按BIG-ENDIAN进行解释具体数据是多少?你们自己去计算并比较吧!
===============================================================================================
Big Endian and Little Endian
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),即常说的低位在先,高位在后。
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?尤其是当你把你在微机上运算的结果运用到计算机群上去的话。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JAVA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JAVA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JAVA程序,由于JAVA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JAVA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中提供了四个转换字节序的宏。
--------------------------------------------------------------------------------
/**
* 通信格式转换
*
* Java和一些windows编程语言如c、c++、delphi所写的网络程序进行通讯时,需要进行相应的转换
* 高、低字节之间的转换
* windows的字节序为低字节开头
* linux,unix的字节序为高字节开头
* java则无论平台变化,都是高字节开头
*/
public class FormatTransfer {
/**
* 将int转为低字节在前,高字节在后的byte数组
* @param n int
* @return byte[]
*/
public static byte[] toLH(int n) {
byte[] b = new byte[4];
b[0] = (byte) (n & 0xff);
b[1] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
b[2] = (byte) (n >> 16 & 0xff);
b[3] = (byte) (n >> 24 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将int转为高字节在前,低字节在后的byte数组
* @param n int
* @return byte[]
*/
public static byte[] toHH(int n) {
byte[] b = new byte[4];
b[3] = (byte) (n & 0xff);
b[2] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
b[1] = (byte) (n >> 16 & 0xff);
b[0] = (byte) (n >> 24 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将short转为低字节在前,高字节在后的byte数组
* @param n short
* @return byte[]
*/
public static byte[] toLH(short n) {
byte[] b = new byte[2];
b[0] = (byte) (n & 0xff);
b[1] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将short转为高字节在前,低字节在后的byte数组
* @param n short
* @return byte[]
*/
public static byte[] toHH(short n) {
byte[] b = new byte[2];
b[1] = (byte) (n & 0xff);
b[0] = (byte) (n >> 8 & 0xff);
return b;
}
/**
* 将将int转为高字节在前,低字节在后的byte数组
public static byte[] toHH(int number) {
int temp = number;
byte[] b = new byte[4];
for (int i = b.length - 1; i > -1; i--) {
b = new Integer(temp & 0xff).byteValue();
temp = temp >> 8;
}
return b;
}
public static byte[] IntToByteArray(int i) {
byte[] abyte0 = new byte[4];
abyte0[3] = (byte) (0xff & i);
abyte0[2] = (byte) ((0xff00 & i) >>;
abyte0[1] = (byte) ((0xff0000 & i) >> 16);
abyte0[0] = (byte) ((0xff000000 & i) >> 24);
return abyte0;
}
*/
/**
* 将float转为低字节在前,高字节在后的byte数组
*/
public static byte[] toLH(float f) {
return toLH(Float.floatToRawIntBits(f));
}
/**
* 将float转为高字节在前,低字节在后的byte数组
*/
public static byte[] toHH(float f) {
return toHH(Float.floatToRawIntBits(f));
}
/**
* 将String转为byte数组
*/
public static byte[] stringToBytes(String s, int length) {
while (s.getBytes().length < length) {
s += " ";
}
return s.getBytes();
}
/**
* 将字节数组转换为String
* @param b byte[]
* @return String
*/
public static String bytesToString(byte[] b) {
StringBuffer result = new StringBuffer("");
int length = b.length;
for (int i=0; i< 3; i++) {
if (b >= 0) {
s = s + b;
} else {
s = s + 256 + b;
}
s = s * 256;
}
if (b[3] >= 0) {
s = s + b[3];
} else {
s = s + 256 + b[3];
}
return s;
}
/**
* 将低字节数组转换为int
* @param b byte[]
* @return int
*/
public static int lBytesToInt(byte[] b) {
int s = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (b[3-i] >= 0) {
s = s + b[3-i];
} else {
s = s + 256 + b[3-i];
}
s = s * 256;
}
if (b[0] >= 0) {
s = s + b[0];
} else {
s = s + 256 + b[0];
}
return s;
}
/**
* 高字节数组到short的转换
* @param b byte[]
* @return short
*/
public static short hBytesToShort(byte[] b) {
int s = 0;
if (b[0] >= 0) {
s = s + b[0];
} else {
s = s + 256 + b[0];
}
s = s * 256;
if (b[1] >= 0) {
s = s + b[1];
} else {
s = s + 256 + b[1];
}
short result = (short)s;
return result;
}
/**
* 低字节数组到short的转换
* @param b byte[]
* @return short
*/
public static short lBytesToShort(byte[] b) {
int s = 0;
if (b[1] >= 0) {
s = s + b[1];
} else {
s = s + 256 + b[1];
}
s = s * 256;
if (b[0] >= 0) {
s = s + b[0];
} else {
s = s + 256 + b[0];
}
short result = (short)s;
return result;
}
/**
* 高字节数组转换为float
* @param b byte[]
* @return float
*/
public static float hBytesToFloat(byte[] b) {
int i = 0;
Float F = new Float(0.0);
i = ((((b[0]&0xff)<<8 | (b[1]&0xff))<<8) | (b[2]&0xff))<<8 | (b[3]&0xff);
return F.intBitsToFloat(i);
}
/**
* 低字节数组转换为float
* @param b byte[]
* @return float
*/
public static float lBytesToFloat(byte[] b) {
int i = 0;
Float F = new Float(0.0);
i = ((((b[3]&0xff)<<8 | (b[2]&0xff))<<8) | (b[1]&0xff))<<8 | (b[0]&0xff);
return F.intBitsToFloat(i);
}
/**
* 将byte数组中的元素倒序排列
*/
public static byte[] bytesReverseOrder(byte[] b) {
int length = b.length;
byte[] result = new byte[length];
for(int i=0; i
发表评论
-
byte数组直接输出
2016-07-19 11:38 1249byte数组直接输出 BitConverter.ToStrin ... -
wfi:WindowsFormsHost焦点设置
2016-07-05 17:56 580<wfi:WindowsFormsHost> ... -
C#_WPF_WPF用户控件库
2016-04-12 11:37 798新建项目》window桌面》WPF用户控件库 -
DependencyProperty.UnsetValue_WPF涉及到资源的嵌套引用,被引用的资源要定义在引用的资源前面
2015-10-27 15:09 1992错误 1 “{DependencyProperty.Unset ... -
string格式的日期时间字符串转为DateTime类型
2015-08-05 14:22 963string格式的日期时间字符串转为DateTime类型 / ... -
checkbox
2015-07-28 17:18 554private void Chec ... -
自定义DataGrid样式
2015-06-26 22:03 747<ResourceDictionary xmlns=&q ... -
x:Name x:Key Name区别
2015-06-25 15:40 597x:Name x:Key Name区别 1、x:Key 只 ... -
work_代码添加
2015-06-23 17:15 507<UserControl x:Class=" ... -
FindName和VisualTreeHelper
2015-06-19 13:23 756int iCount = this.dataGridCan ... -
理解WPF中的视觉树和逻辑树(转载)
2015-06-19 13:00 586理解WPF中的视觉树和逻辑树 理解WPF中的 ... -
理解WPF中的视觉树和逻辑树(转载)
2015-06-19 12:58 1681理解WPF中的视觉树和逻 ... -
GetEnumerator
2015-06-19 12:39 651IEnumerator enumerator = this ... -
资源文件获取配置
2015-06-18 16:03 369object obj = Application.Curren ... -
Pack URI
2015-06-18 15:41 685主要用来定位 资源文 ... -
wpf学习之ObservableCollection<T>相关知识
2015-04-23 11:10 3305本篇学习了ObservableCollection<T& ... -
C#学习之DateTime
2015-04-23 10:30 450DateTime string.Format("{ ... -
c#学习之TimeSpan
2015-04-23 10:29 7981 DateTime dateNow = DateTime ... -
XML特殊字符和空格 换行 转义符(转)
2015-03-25 16:27 6209XML特殊字符和空格 换行 ... -
C#:struct的陷阱:无法修改“xxx”的返回值,因为它不是变量(转)
2015-03-25 14:01 1415C#:struct的陷阱:无法修改“xxx”的返回值,因为它不 ...
相关推荐
C#的`RSACryptoServiceProvider`可以通过`ExportParameters(true)`(包含私钥)或`ExportParameters(false)`(只含公钥)获取参数,然后构造ASN.1编码的字节数组。PHP中,可以使用`openssl_pkey_get_details`获取PEM...
C# 代码转换为 Java C# To Java Converter 解除限制 C# 代码转换为 Java C# To Java Converter 解除限制 C# 代码转换为 Java C# To Java Converter 解除限制
IP、主机字节序、网络字节序、互转 ------------------------------------------------------- using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Net; using ...
Java 代码转换为 C# Java to C# Converter 解除限制 Java 代码转换为 C# Java to C# Converter 解除限制 Java 代码转换为 C# Java to C# Converter 解除限制
C#也默认使用大端字节序,但可以通过`BitConverter`类进行字节序的转换。 总的来说,这四种语言在网络字节流读写文件上都有各自的特性和接口。C++和C#更注重底层控制,而Java和PHP则提供了更为抽象的API。在处理...
标题中的"C# Java互相转换工具"指的是一个软件或库,旨在帮助开发者在C#和Java之间进行代码迁移或互操作。这个工具可能是为了方便那些在两个不同平台间工作或者需要跨语言共享代码的开发人员。从描述中的链接来看,...
C# To Java converter是一款将C#代码片段或者C#项目转换为JAVA的工具。 转换所有版本的C#代码 评估所有引用的程序集和.NET项目,以便更完整地解析外部引用 许多转换和格式化选项 将C#代理和lambdas转换为Java接口...
调用WebService,最简单的办法当然是直接添加WEB引用,然后自动产生代理类,但是在调用JAVA的WebService时并没有这么简单,特别是对于SoapHeader的处理,通过C#添加Web引用方式访问JavaWebService的方法,除了string...
IKVM是一个开源项目,提供了一个将Java字节码转化成.NET中的通用中间语言(CIL)的工具。 下面是C#调用Java程序的详细步骤: 第一步:下载IKVM需要的组件 需要下载ikvm-0.40.0.1.zip、ikvmbin-0.40.0.1.zip、...
标题"JAVA类库转换成C#类库工具"以及描述中提到的"C#引用JAVA类库"、"C#调用JAVA类库"和"C#解析JAVA类库"都涉及到一个关键的技术:IKVM。 IKVM是“Java to .NET”的一个开源实现,它允许C#或其他.NET语言直接引用和...
在C#编程中,有时我们需要根据字节长度来截取字符串,这可能是因为要处理不同编码格式的数据,或者为了适应特定的传输限制。本篇将详细介绍如何在C#中按照字节长度截取字符串,并结合正则表达式进行操作。 首先,...
- 在进行跨语言交互时,可能需要处理字节序问题,特别是对于二进制数据的处理。 通过以上步骤,你可以成功地在C#和Java之间建立一个安全的数据传输通道,同时保证了数据的加密安全。这些源代码示例可以帮助开发者...
然而,对于C#调用Java接口,最常用且推荐的方法是使用`Java Native Interface (JNI)`,它允许Java代码调用本地(非Java)代码,并反之亦然。这里我们将使用IKVM.NET,这是一个开源项目,它实现了.NET运行时的Java...
Java to C# Converter 转换的效果很好,我实在是没有分了.收1分吧. Demo版的只能转换 试用演示版的Java文件夹转换到C#转换器2000行的代码片段转换到200行一次。 官方网站 ...有需要其他转换器的可以给我留言,我可以...
C#作为.NET框架下的主要编程语言,提供了丰富的功能来处理字节流数据。本示例聚焦于如何根据指定字节长度的码表来解析定长与变长报文。以下将详细介绍相关知识点。 首先,我们需要理解“码表”的概念。码表,通常也...
本资源"深入浅出设计模式C#Java版"是针对这两种主流编程语言介绍设计模式的经典著作,旨在帮助开发者理解和应用这些模式。 1. **单例模式**:确保一个类只有一个实例,并提供全局访问点。在C#中,可以使用`密封`和`...
《C#到Java转换器:理解跨语言编程的奥秘》 在当今的软件开发领域,多语言编程已经成为常态,特别是在企业级应用中,开发者往往需要处理多种编程语言。"C# To Java Converter v17.10.6"正是这样一款工具,它允许...
一个很强大的工具, 能将c#代码片段、文件甚至工程直接转换成java代码,并能彻底解决外部引用的DLL问题,最强的是支持c#工程的直接转换,生成的Java代码质量也很不错。软件已破解,去除了未注册版最多只能转换1000行的...
在C#编程中,字节数组(byte[])是一种常用的数据结构,特别是在处理二进制数据、网络传输或文件操作等场景。当需要将多个字节数组合并成一个时,有多种方法可供选择。本篇文章将深入探讨并对比C#中三种常见的字节...
描述中提到,这是一个利用Jacob库的示例程序,展示了如何从Java中调用C# DLL的简单方案。这意味着该示例可能包含了Java代码片段,这些代码会加载并调用C# DLL中的特定函数或方法,为开发者提供了一个可参考的模板。 ...