Unity使用Protocolbuffer传输的字节序大小端问题

大端和小端

 big endian(大端法)是指低地址存放最高有效字节(MSB),而little endian(小端法)则是低地址存放最低有效字节(LSB)。

通过文字理解可能比较抽象,下面用图像加以说明。下图是“0x12345678在两种字节序中的存储顺序”:

Big Endian

  低地址                                            高地址

  ----------------------------------------->

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  |    12    |      34    |    56      |    78    | 

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

说明:上面是0x12345678对应big endian的存储方式。

(01) 0x12345678是int整数,它共有4个字节:分别是0x12, 0x34, 0x56, 0x78;其中,0x12是最高有效字节,0x78是最低有效字节。int占4个字节,这个是常识;0x12是十六进制的表示方式,0x12对应的二进制是00010010,正好是8位,也就是1个字节;因此0x12, 0x34, 0x56, 0x78共是4个字节。

(02) big endian是将最高有效字节存储在低地址中,因为就是0x12(最高有效地址),存在低地址;那么,从低往高地址依次存放0x12  -->  0x34 -->  0x56  --> 0x78。也就是上面图像中的存储方式。

Little Endian

  低地址                                            高地址

  ----------------------------------------->

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  |    78    |      56    |    34      |    12    | 

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

说明:上面是0x12345678对应little endian的存储方式。

(01) 0x12345678是int整数,它共有4个字节:分别是0x12, 0x34, 0x56, 0x78;其中,0x12是最高有效字节,0x78是最低有效字节。

(02) little endian是将最低有效字节存储在低地址中,因为就是0x78(最低有效地址),存在低地址;从低往高地址依次存放0x78 --> 0x56  -->  0x34 -->  0x12。也就是上面图像中的存储方式。 

big endian 和 little endian判断方式

下面,我们通过示例程序来判断CPU是大端存储还是小端存储。

源码如下(endian.c):

void main() {

    int i = 0x12345678;

    char* pc = (char*)&i;

    if (*pc == 0x12) {

        printf("Big Endian\n");

    } else if (*pc == 0x78) {

        printf("Little Endian\n");

    } 

}

我在ubuntu12.04系统下,运行的结果是“Little Endian”。

ProtocolBuffer在写入字节流时,是按大端方式写入的

经测试C#在Intel  Windows10 环境下是按小端存储数据的。

在写入proto的CodeOutputStream中,是按大端方式写入字节流的,所以网络中传输的是大端字节序。

System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(xxxxx),返回的字节序是大端的。

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