存儲首址是什麼
❶ 物理地址的首址和末地址
首地址等於基址後面加0,尾地址等於首地址加上段址空間寬度64K,答案為
DS:12100H~220FFH;
ES:0A3010H~0B310FH;
CS:634E0H~734DFH;
(1)存儲首址是什麼擴展閱讀:
地址從0開始編號,順序地每次加1,因此存儲器的物理地址空間是呈線性增長的。它是用二進制數來表示的,是無符號整數,書寫格式為十六進制數。它是出現在CPU外部地址匯流排上的定址物理內存的地址信號,是地址變換的最終結果。用於內存晶元級的單元定址,與處理器和CPU連接的地址匯流排相對應。
在計算機科學中,物理地址(英語:physical address),也叫實地址(real address)、二進制地址(binary address),它是在地址匯流排上,以電子形式存在的,使得數據匯流排可以訪問主存的某個特定存儲單元的內存地址。
在和虛擬內存的計算機中,物理地址這個術語多用於區分虛擬地址。尤其是在使用內存管理單元(MMU)轉換內存地址的計算機中,虛擬和物理地址分別指在經MMU轉換之前和之後的地址。在計算機網路中,物理地址有時又是MAC地址的同義詞。這個地址實際上是用於數據鏈路層,而不是如它名字所指的物理層上的。
❷ 關於匯編語言存儲器的分段 一小段的首地址是啥段起始地址怎麼看出來16個位元組是一小段
8086CPU的內存定址方式是段地址*16+偏移地址的方式的方式 比如說00000H這個地址,他的段地址是0000H偏移地址是0000H。段地址0000h*16(10H)也就是00000H 加上偏移地址也是0000H就是00000H。一個段的空間最大是64KB 也就是偏移地址從0000H-FFFFH。有一點要注意:段地址*16必然是16的整數倍所以一個段的起始地址也應該是16的整數倍。但是好像並沒有一個小段 的說法,段的提出只是我們在編程中的一種安排,比如我要在一個段中存放10個位元組的數據,我們可以把123B0H-123B9H當作一個數據段,段地址為123BH,長度為10位元組。
❸ 圖片上題目說的首地址是指最低位的地址還是最高位(符號位)的地址 ps:存儲器中不是以最低位的地址
十進制數的首地址是指最低位的地址。對於空存儲器來說,它存儲的第一個數據肯定是在最低位,即0,但題目中並沒有說這個帶符號十進制數是唯一的數據,所以他的首地址需要從SI中得到~
❹ c語言中什麼叫首地址,希望詳細點,最好有例舉!!!
「首地址」一詞不是C語言里的術語。是計算機原理裡面的概念。
計算機存儲器(主要指內存儲器)的每個單元都有一個編號,稱作地址,CPU就是靠這個編號——地址來訪問(即讀、寫)每個單元。
而程序中的變數,有些需要不止一個單元來存放。例如C語言中的long型變數,通常都是32位二進制數,在每個單元都是8位的計算機存儲器中,需要4個單元才能存放一個long型的數。
為了便於訪問,一個變數所佔用的這幾個單元通常都連續存放,也就是說,佔用地址連續的幾個單元。地址連續的幾個單元通常就叫做一個「存儲區域」。
這樣說,就該明白什麼叫「首地址」了吧?就是該變數所佔的存儲區域中的第一個單元的地址。
❺ 字元串的首地址,所謂地址是什麼啊是用一串數字或字元標記的嗎還是就是一個空間而已求解。。。
字元串實際上是一串數據,地址是存儲這些數據的內存地址,首地址是字元串第一個字元所在的內存地址,地址是空間。
❻ c語言 結構體變數的首地址是什麼作用是
sizeof,一個其貌不揚的傢伙,引無數菜鳥竟折腰,小蝦我當初也沒少犯迷糊,秉著「
辛苦我一個,幸福千萬人」的偉大思想,我決定將其盡可能詳細的總結一下。
但當我總結的時候才發現,這個問題既可以簡單,又可以復雜,所以本文有的地方並不
適合初學者,甚至都沒有必要大作文章。但如果你想「知其然,更知其所以然」的話,
那麼這篇文章對你或許有所幫助。
菜鳥我對C++的掌握尚未深入,其中不乏錯誤,歡迎各位指正啊
1. 定義:
sizeof是何方神聖sizeof乃C/C++中的一個操作符(operator)是也,簡單的說其作
用就是返回一個對象或者類型所佔的內存位元組數。
MSDN上的解釋為:
The sizeof keyword gives the amount of storage, in bytes, associated with a
variable or a type (including aggregate types).
This keyword returns a value of type size_t.
其返回值類型為size_t,在頭文件stddef.h中定義。這是一個依賴於編譯系統的值,一
般定義為
typedef unsigned int size_t;
世上編譯器林林總總,但作為一個規范,它們都會保證char、signed char和unsigned
char的sizeof值為1,畢竟char是我們編程能用的最小數據類型。
2. 語法:
sizeof有三種語法形式,如下:
1) sizeof( object ); // sizeof( 對象 );
2) sizeof( type_name ); // sizeof( 類型 );
3) sizeof object; // sizeof 對象;
所以,
int i;
sizeof( i ); // ok
sizeof i; // ok
sizeof( int ); // ok
sizeof int; // error
既然寫法3可以用寫法1代替,為求形式統一以及減少我們大腦的負擔,第3種寫法,忘
掉它吧!
實際上,sizeof計算對象的大小也是轉換成對對象類型的計算,也就是說,同種類型的
不同對象其sizeof值都是一致的。這里,對象可以進一步延伸至表達式,即sizeof可以
對一個表達式求值,編譯器根據表達式的最終結果類型來確定大小,一般不會對表達式
進行計算。如:
sizeof( 2 );// 2的類型為int,所以等價於 sizeof( int );
sizeof( 2 + 3.14 ); // 3.14的類型為double,2也會被提升成double類型,所以等價
於 sizeof( double );
sizeof也可以對一個函數調用求值,其結果是函數返回類型的大小,函數並不會被調用
,我們來看一個完整的例子:
char foo()
{
printf("foo() has been called.\n");
return 'a';
}
int main()
{
size_t sz = sizeof( foo() ); // foo() 的返回值類型為char,所以sz = sizeof(
char ),foo()並不會被調用
printf("sizeof( foo() ) = %d\n", sz);
}
C99標准規定,函數、不能確定類型的表達式以及位域(bit-field)成員不能被計算s
izeof值,即下面這些寫法都是錯誤的:
sizeof( foo );// error
void foo2()
sizeof( foo2() );// error
struct S
{
unsigned int f1 : 1;
unsigned int f2 : 5;
unsigned int f3 : 12;
};
sizeof( S.f1 );// error
3. sizeof的常量性
sizeof的計算發生在編譯時刻,所以它可以被當作常量表達式使用,如:
char ary[ sizeof( int ) * 10 ]; // ok
最新的C99標准規定sizeof也可以在運行時刻進行計算,如下面的程序在Dev-C++中可以
正確執行:
int n;
n = 10; // n動態賦值
char ary[n]; // C99也支持數組的動態定義
printf("%d\n", sizeof(ary)); // ok. 輸出10
但在沒有完全實現C99標準的編譯器中就行不通了,上面的代碼在VC6中就通不過編譯。
所以我們最好還是認為sizeof是在編譯期執行的,這樣不會帶來錯誤,讓程序的可移植
性強些。
4. 基本數據類型的sizeof
這里的基本數據類型指short、int、long、float、double這樣的簡單內置數據類型,
由於它們都是和系統相關的,所以在不同的系統下取值可能不同,這務必引起我們的注
意,盡量不要在這方面給自己程序的移植造成麻煩。
一般的,在32位編譯環境中,sizeof(int)的取值為4。
5. 指針變數的sizeof
學過數據結構的你應該知道指針是一個很重要的概念,它記錄了另一個對象的地址。既
然是來存放地址的,那麼它當然等於計算機內部地址匯流排的寬度。所以在32位計算機中
,一個指針變數的返回值必定是4(注意結果是以位元組為單位),可以預計,在將來的6
4位系統中指針變數的sizeof結果為8。
char* pc = "abc";
int* pi;
string* ps;
char** ppc = &pc;
void (*pf)();// 函數指針
sizeof( pc ); // 結果為4
sizeof( pi ); // 結果為4
sizeof( ps ); // 結果為4
sizeof( ppc ); // 結果為4
sizeof( pf );// 結果為4
指針變數的sizeof值與指針所指的對象沒有任何關系,正是由於所有的指針變數所佔內
存大小相等,所以MFC消息處理函數使用兩個參數WPARAM、LPARAM就能傳遞各種復雜的消
息結構(使用指向結構體的指針)。
6. 數組的sizeof
數組的sizeof值等於數組所佔用的內存位元組數,如:
char a1[] = "abc";
int a2[3];
sizeof( a1 ); // 結果為4,字元 末尾還存在一個NULL終止符
sizeof( a2 ); // 結果為3*4=12(依賴於int)
一些朋友剛開始時把sizeof當作了求數組元素的個數,現在,你應該知道這是不對的,
那麼應該怎麼求數組元素的個數呢Easy,通常有下面兩種寫法:
int c1 = sizeof( a1 ) / sizeof( char ); // 總長度/單個元素的長度
int c2 = sizeof( a1 ) / sizeof( a1[0] ); // 總長度/第一個元素的長度
寫到這里,提一問,下面的c3,c4值應該是多少呢
void foo3(char a3[3])
{
int c3 = sizeof( a3 ); // c3 ==
}
void foo4(char a4[])
{
int c4 = sizeof( a4 ); // c4 ==
}
也許當你試圖回答c4的值時已經意識到c3答錯了,是的,c3!=3。這里函數參數a3已不
再是數組類型,而是蛻變成指針,相當於char* a3,為什麼仔細想想就不難明白,我
們調用函數foo1時,程序會在棧上分配一個大小為3的數組嗎不會!數組是「傳址」的
,調用者只需將實參的地址傳遞過去,所以a3自然為指針類型(char*),c3的值也就為
4。
7. 結構體的sizeof
這是初學者問得最多的一個問題,所以這里有必要多費點筆墨。讓我們先看一個結構體
:
struct S1
{
char c;
int i;
};
問sizeof(s1)等於多少聰明的你開始思考了,char佔1個位元組,int佔4個位元組,那麼
加起來就應該是5。是這樣嗎你在你機器上試過了嗎也許你是對的,但很可能你是錯
的!VC6中按默認設置得到的結果為8。
Why為什麼受傷的總是我
請不要沮喪,我們來好好琢磨一下sizeof的定義——sizeof的結果等於對象或者類型所
占的內存位元組數,好吧,那就讓我們來看看S1的內存分配情況:
S1 s1 = ;
定義上面的變數後,加上斷點,運行程序,觀察s1所在的內存,你發現了什麼
以我的VC6.0為例,s1的地址為0x0012FF78,其數據內容如下:
0012FF78: 61 CC CC CC FF FF FF FF
發現了什麼怎麼中間夾雜了3個位元組的CC看看MSDN上的說明:
When applied to a structure type or variable, sizeof returns the actual siz
e, which may include padding bytes inserted for alignment.
原來如此,這就是傳說中的位元組對齊啊!一個重要的話題出現了。
為什麼需要位元組對齊計算機組成原理教導我們這樣有助於加快計算機的取數速度,否
則就得多花指令周期了。為此,編譯器默認會對結構體進行處理(實際上其它地方的數
據變數也是如此),讓寬度為2的基本數據類型(short等)都位於能被2整除的地址上,
讓寬度為4的基本數據類型(int等)都位於能被4整除的地址上,以此類推。這樣,兩個
數中間就可能需要加入填充位元組,所以整個結構體的sizeof值就增長了。
讓我們交換一下S1中char與int的位置:
struct S2
{
int i;
char c;
};
看看sizeof(S2)的結果為多少,怎麼還是8再看看內存,原來成員c後面仍然有3個填
充位元組,這又是為什麼啊別著急,下面總結規律。
位元組對齊的細節和編譯器實現相關,但一般而言,滿足三個准則:
1) 結構體變數的首地址能夠被其最寬基本類型成員的大小所整除;
2) 結構體每個成員相對於結構體首地址的偏移量(offset)都是成員大小的整數倍,
如有需要編譯器會在成員之間加上填充位元組(internal adding);
3) 結構體的總大小為結構體最寬基本類型成員大小的整數倍,如有需要編譯器會在最
末一個成員之後加上填充位元組(trailing padding)。
對於上面的准則,有幾點需要說明:
1) 前面不是說結構體成員的地址是其大小的整數倍,怎麼又說到偏移量了呢因為有
了第1點存在,所以我們就可以只考慮成員的偏移量,這樣思考起來簡單。想想為什麼。
結構體某個成員相對於結構體首地址的偏移量可以通過宏offsetof()來獲得,這個宏也
在stddef.h中定義,如下:
#define offsetof(s,m) (size_t)&(((s *)0)->m)
例如,想要獲得S2中c的偏移量,方法為
size_t pos = offsetof(S2, c);// pos等於4
2) 基本類型是指前面提到的像char、short、int、float、double這樣的內置數據類型
,這里所說的「數據寬度」就是指其sizeof的大小。由於結構體的成員可以是復合類型
,比如另外一個結構體,所以在尋找最寬基本類型成員時,應當包括復合類型成員的子
成員,而不是把復合成員看成是一個整體。但在確定復合類型成員的偏移位置時則是將
復合類型作為整體看待。
這里敘述起來有點拗口,思考起來也有點撓頭,還是讓我們看看例子吧(具體數值仍以
VC6為例,以後不再說明):
struct S3
{
char c1;
S1 s;
char c2
};
S1的最寬簡單成員的類型為int,S3在考慮最寬簡單類型成員時是將S1「打散」看的,
所以S3的最寬簡單類型為int,這樣,通過S3定義的變數,其存儲空間首地址需要被4整
除,整個sizeof(S3)的值也應該被4整除。
c1的偏移量為0,s的偏移量呢這時s是一個整體,它作為結構體變數也滿足前面三個
准則,所以其大小為8,偏移量為4,c1與s之間便需要3個填充位元組,而c2與s之間就不需
要了,所以c2的偏移量為12,算上c2的大小為13,13是不能被4整除的,這樣末尾還得補
上3個填充位元組。最後得到sizeof(S3)的值為16。
通過上面的敘述,我們可以得到一個公式:
結構體的大小等於最後一個成員的偏移量加上其大小再加上末尾的填充位元組數目,即:
sizeof( struct ) = offsetof( last item ) + sizeof( last item ) + sizeof( tr
ailing padding )
到這里,朋友們應該對結構體的sizeof有了一個全新的認識,但不要高興得太早,有
一個影響sizeof的重要參量還未被提及,那便是編譯器的pack指令。它是用來調整結構
體對齊方式的,不同編譯器名稱和用法略有不同,VC6中通過#pragma pack實現,也可以
直接修改/Zp編譯開關。#pragma pack的基本用法為:#pragma pack( n ),n為位元組對齊
數,其取值為1、2、4、8、16,默認是8,如果這個值比結構體成員的sizeof值小,那麼
該成員的偏移量應該以此值為准,即是說,結構體成員的偏移量應該取二者的最小值,
公式如下:
offsetof( item ) = min( n, sizeof( item ) )
再看示例:
#pragma pack(push) // 將當前pack設置壓棧保存
#pragma pack(2)// 必須在結構體定義之前使用
struct S1
{
char c;
int i;
};
struct S3
{
char c1;
S1 s;
char c2
};
#pragma pack(pop) // 恢復先前的pack設置
計算sizeof(S1)時,min(2, sizeof(i))的值為2,所以i的偏移量為2,加上sizeof(i)
等於6,能夠被2整除,所以整個S1的大小為6。
同樣,對於sizeof(S3),s的偏移量為2,c2的偏移量為8,加上sizeof(c2)等於9,不能
被2整除,添加一個填充位元組,所以sizeof(S3)等於10。
現在,朋友們可以輕松的出一口氣了,:)
還有一點要注意,「空結構體」(不含數據成員)的大小不為0,而是1。試想一個「不
占空間」的變數如何被取地址、兩個不同的「空結構體」變數又如何得以區分呢於是
,「空結構體」變數也得被存儲,這樣編譯器也就只能為其分配一個位元組的空間用於占
位了。如下:
struct S5 ;
sizeof( S5 ); // 結果為1
8. 含位域結構體的sizeof
前面已經說過,位域成員不能單獨被取sizeof值,我們這里要討論的是含有位域的結構
體的sizeof,只是考慮到其特殊性而將其專門列了出來。
C99規定int、unsigned int和bool可以作為位域類型,但編譯器幾乎都對此作了擴展,
允許其它類型類型的存在。
使用位域的主要目的是壓縮存儲,其大致規則為:
1) 如果相鄰位域欄位的類型相同,且其位寬之和小於類型的sizeof大小,則後面的字
段將緊鄰前一個欄位存儲,直到不能容納為止;
2) 如果相鄰位域欄位的類型相同,但其位寬之和大於類型的sizeof大小,則後面的字
段將從新的存儲單元開始,其偏移量為其類型大小的整數倍;
3) 如果相鄰的位域欄位的類型不同,則各編譯器的具體實現有差異,VC6採取不壓縮方
式,Dev-C++採取壓縮方式;
4) 如果位域欄位之間穿插著非位域欄位,則不進行壓縮;
5) 整個結構體的總大小為最寬基本類型成員大小的整數倍。
還是讓我們來看看例子。
示例1:
struct BF1
{
char f1 : 3;
char f2 : 4;
char f3 : 5;
};
其內存布局為:
|_f1__|__f2__|_|____f3___|____|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
0 3 7 8 1316
位域類型為char,第1個位元組僅能容納下f1和f2,所以f2被壓縮到第1個位元組中,而f3隻
能從下一個位元組開始。因此sizeof(BF1)的結果為2。
示例2:
struct BF2
{
char f1 : 3;
short f2 : 4;
char f3 : 5;
};
由於相鄰位域類型不同,在VC6中其sizeof為6,在Dev-C++中為2。
示例3:
struct BF3
{
char f1 : 3;
char f2;
char f3 : 5;
};
非位域欄位穿插在其中,不會產生壓縮,在VC6和Dev-C++中得到的大小均為3。
9. 聯合體的sizeof
結構體在內存組織上是順序式的,聯合體則是重疊式,各成員共享一段內存,所以整個
聯合體的sizeof也就是每個成員sizeof的最大值。結構體的成員也可以是復合類型,這
里,復合類型成員是被作為整體考慮的。
所以,下面例子中,U的sizeof值等於sizeof(s)。
union U
{
int i;
char c;
S1 s;
};
❼ 51單片機在外擴存儲器時如何確定每塊存儲器的首地址
每塊存儲器的首地址是由存儲器的片選信號決定的,而片選信號有兩種形式,一種是線選,即用單片機P2口某條高位地址線做片選,這種方式地址有重疊。另一種是全地址解碼方式,用解碼器選片。其實,教材上凡是講擴展存儲器時都會講這些的,也講地址是怎麼計算的,那計算出來的地址就是首地址。而末地址是首地址+存儲器容量。
❽ c語言中起始地址和首地址有什麼區別
本質上,起始地址和首地址沒有區別,對同一個數組來說,它們是同一個地址。
其實這兩個說法沒有很明確的概念,只是按照慣例,經常會說:
數組名,是數組在內存中連續存儲單元的首地址
數組的指針,是數組的起始地址
只是按照數組方式說明和按照指針方式說明罷了,如果非要說有區別,就是數組方式訪問和指針方式訪問的區別,a[i++]的訪問不會改變a的地址,但如果 *p=a; p++會修改指針的起始地址。
❾ C語言中數組在內存中佔用一段連續的存儲空間,它的首地址由什麼表示 在線等
首地址由數組名表示,也是0元素的地址。
若有: int a[10];
則:a與&a[0]都表示a數組所佔存儲空間的起始地址
❿ 匯編中的首地址是什麼意思比如目的首地址
首地址一般指一段數據的第一個數在存儲器中的地址,比如:
table:
db 33h,22h,23h,42h.......
那麼33h所在地址就是首地址。