文字列とバイトストリーム間の変換

変換する前に、
コンピュータの記憶文字はASCIIコードで格納されているという結論を明確にする必要があります。変換するときは、元のASCII値を使用して単一の文字から対応する整数値を計算する方法を知っている必要がありますか?例えば:

ASCII='c'-'0'

それを理解する方法は?ASCII値は、現在格納されている文字のASCII値から0を引いた値に等しく、別のASCII値を取得します。この値は、文字列からバイトストリームに変換される値のサイズとして使用できます。ASCII値「0」は次のとおりです。 16進数の0x30、「c」が文字6の場合、例は次のようになります。

0x06=0x36-0x30

文字6に対応するASCII値は0x36であり、計算できます。

文字列をバイトストリームに変換します(10進文字列を整数バイトストリームに変換します)

Atoi実現の原則:

isspace(int x)
{
    
    
 if(x==' '||x=='\t'||x=='\n'||x=='\f'||x=='\b'||x=='\r')
  return 1;
 else  
  return 0;
}
isdigit(int x)
{
    
    
 if(x<='9'&&x>='0')         
  return 1; 
 else 
  return 0;
 
}
int atoi(const char *nptr)
{
    
    
        int c;              
        int total;         
        int sign;           
        while ( isspace((int)(unsigned char)*nptr) )
            ++nptr;
        c = (int)(unsigned char)*nptr++;
        sign = c;          
        if (c == '-' || c == '+')
            c = (int)(unsigned char)*nptr++;   
        total = 0;
        while (isdigit(c)) {
    
    
            total = 10 * total + (c - '0');    
            c = (int)(unsigned char)*nptr++;    
        }
        if (sign == '-')
            return -total;
        else
            return total;  
}

ASCIIで表される128文字があるため、最上位ビットについては説明しません。最上位ビットを変換して格納する方法については、前のブログ「C言語でのビット演算」に分析があり、各エスケープ文字はBaiduにすることができます。
一言で言えば:それはソフトウェアが文字ストリームをバイトストリームに構築する前のアルゴリズムです

バイトストリームを文字列に変換します(10進整数のバイトストリームを文字列に変換します)

ソースコード実現の原則:

void atoi(int n,char s[])  
{
    
      
    int i,j,sign;  
  
    if((sign=n)<0)    //记录符号  
        n=-n;         //使n成为正数  
    i=0;  
    do{
    
      
        s[i++]=n%10+'0';    //取下一个数字  
    }while((n/=10)>0);      //循环相除  
  
    if(sign<0)  
        s[i++]='-';  
    s[i]='\0';         
        printf("%s",s);  //生成的数字是逆序的,所以要逆序输出  
}  

正の順序で配列に適応して出力します。
逆の順序で適応します。

void _itoa(int b,char f[])//十进制字节流转化为字符串 
{
    
    
	int i=0;
	int j;
	int sign;
	if((sign=b)<0)
	{
    
    
		b=-b;
	}
	for(;;)
	{
    
    
		if(b>0)
		{
    
    
			f[i++]=b%10+'0';
		    b=b/10;
		}
		else
		{
    
    
			break;
		}
	}
	if(sign<0)
	{
    
    
		f[i++]='-';
	}
	f[i]='\0';
	printf("%s",f);//输出被转化为字符串存储的倒序序列
	str_put_upside_down(f);//下面的倒序处理函数
}

逆処理機能

void str_put_upside_down(char f[]) 
{
    
    
	int i;
	int j;
	while(f[i]!='\0')
	{
    
    
		i++;
	} 
	printf("颠倒的字符串个数为:%d\r\n",i);
		for(j=0;j<i/2;j++)//
		{
    
    
			char a;
			a=f[i-j-1];
			f[i-j-1]=f[j];
			f[j]=a;
		} 
		printf("%s",f);

} 

出力効果:
入力値の整数値が-123456(10進整数)の場合、
出力結果は逆の順序になります: "654321-"(文字列形式)、
最終結果: "-123456"(文字列形式)

16進文字列をバイトストリームに変換します

#define UNUSED(var) do { (void)var; } while(0)
int8_t HexStrToByte(uint8_t *dest, char *source, int32_t sourceLen)
{
    
    
    int32_t i;
    uint8_t highByte = 0, lowByte = 0;
    int32_t j = 0;

    UNUSED(j);
    UNUSED(highByte);
    UNUSED(lowByte);
    if (source == NULL || dest == NULL)
    {
    
    
        return -1;
    }
    /* 十六进制字符串转换为字节流  要求source字符数是偶数,单数不执行转换, */
    if (sourceLen % 2 != 0)
    {
    
    
       printf("HexStrToByte error,%d\r\n", sourceLen);
    }
    for (i = 0; i < sourceLen; i += 2)
    {
    
    
        highByte = _mkupper(source[i]);
        lowByte = _mkupper(source[i + 1]);
        if (highByte > 0x39)
            highByte -= 0x37;
        else
            highByte -= 0x30;
        if (lowByte > 0x39)
            lowByte -= 0x37;
        else
            lowByte -= 0x30;
        dest[i / 2] = (highByte << 4) | lowByte;
    }
    return 0;
}

例えば:

char * b="123456ABDC";//必须为偶数个字符
char c[10];//目标存储空间
HexStrToByte(c,b,strlen(b);
输出结果:
c={
    
    0x120x340x560xAB0xDC}

総括する

これらの変換はすべて元の保存されたASCIIに変換され、変換後の実際のデータの法則と比較され、ひょうたんに従ってそれらの間でアルゴリズムが描画されます。

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転載: blog.csdn.net/weixin_42271802/article/details/106886940