数据类型字节(C语言中数据类型所占字节数与它取值范围的关系)

2025-07-09 22:15:01 :0

数据类型字节(C语言中数据类型所占字节数与它取值范围的关系)

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C语言中数据类型所占字节数与它取值范围的关系

C语言中的数据类型,简单的可以分为整数类型和浮点数类型。所占字节数与取值范围的关系实际上是整数编码和浮点数编码的问题,整数编码的三种方式是原码、反码、补码,很容易理解,浮点数的编码格式使用的是IEEE754编码。

1、整数编码以字符类型为例。

字符类型占1个字节,共8位二进制bit位,因此排列组合数,有2^8 = 256种编码的方法。如果表示无符号字符类型,那一般来说表示【0,255】这256个数。

如果表示有符号char类型,如果表示正数,那最高位符号为0,因此可表示的最正整数是:

0-111 1111 ,转化成十进制就是127。同样的道理,符号为1表示负数。最小的负数是

1-000 0000,转化成十进制数就是-128,因此有符号char类型表示的范围是。

一般来说,假设整型数据类型占的二进制位数n,如果表示无符号整数则取值范围是 。

2、浮点数类型

浮点数编码一般采用的是IEEE754的编码规则,这个编码格式主要指出了浮点数有效数字、指数以及符号位所占的二进制位数。简单概括为:

格式       长度  符号位 指数位  尾数位  有效位数  指数偏移   尾数说明

单精度     32     1       8       23      24        127       有一位隐含位

双精度     64     1      11       52      53       1023       有一位隐含位

扩展双精度 80     1      15       64      64      16383       没有隐含位

注意:扩展双精度格式没有隐含位,因此它的有效位数与尾数位数一致,而单精度和双精度格式均有一位隐含位,因此它们的有效位数比尾数位数多1。

一般很少自己手动来算浮点数的取值范围,可以使用如下程序来计算。

#include 《stdio.h》
typedef struct FP_SINGLE
{
unsigned __int32 fraction : 23;
unsigned __int32 exp      : 8;
unsigned __int32 sign     : 1;
} fp_single;
typedef struct FP_DOUBLE
{
unsigned __int64 fraction : 52;
unsigned __int64 exp      : 11;
unsigned __int64 sign     : 1;
} fp_double;
typedef struct FP_EX_DOUBLE
{
unsigned __int64 fraction;
unsigned __int32 exp  : 15;
unsigned __int32 sign : 1;
} fp_ex_double;
int main()
{
float x;
fp_single * fp_s = (fp_single *)&x;
fp_s-》sign = 0;
fp_s-》exp = 0xfe;
fp_s-》fraction = 0x7fffff;
printf ("float 最大数:      %le\n",(double)x);
fp_s-》sign = 0;
fp_s-》exp = 0x1;
fp_s-》fraction = 0x0;
printf ("float 最小数:      %le\n",(double)x);
fp_s-》sign = 0;
fp_s-》exp = 0;
fp_s-》fraction = 0x1;
printf ("float 最小弱规范数:%le\n\n",(double)x);
double y;
fp_double * fp_d = (fp_double *)&y;
fp_d-》sign = 0;
fp_d-》exp = 0x7fe;
fp_d-》fraction = 0xfffffffffffff;
printf ("double 最大数:      %le\n", y);
fp_d-》sign = 0;
fp_d-》exp = 0x1;
fp_d-》fraction = 0x0;
printf ("double 最小数:      %le\n", y);
fp_d-》sign = 0;
fp_d-》exp = 0;
fp_d-》fraction = 0x1;
printf ("double 最小弱规范数:%le\n\n", y);
char ch;
fp_ex_double * fp_ex_d = (fp_ex_double *)ch;
fp_ex_d-》sign = 0;
fp_ex_d-》exp = 0x7ffe;
fp_ex_d-》fraction = 0xffffffffffffffff;  
// 不知道扩展双精度浮点数如何输出,
// 不过可以用od跟踪,然后找到ch的地址,在数据窗口中选择 浮点 80为长双精度,
// 就可以看到数值了。
fp_ex_d-》sign = 0;
fp_ex_d-》exp = 0x1;
fp_ex_d-》fraction = 0x8000000000000000;      
fp_ex_d-》sign = 0;
fp_ex_d-》exp = 0;
fp_ex_d-》fraction = 0x1;      
return 0;
}

MySQL各数据类型所占字节数

一、数字类型

二、字符串类型

另外,当varchar太大时,会自动转化为text
大于varchar(255)变为 tinytext
大于varchar(500)变为 text
大于varchar(20000)变为 mediumtext

三、日期和时间类型
DATE 3 个字节
DATETIME 8 个字节
TIMESTAMP 4 个字节
TIME 3 个字节
YEAR 1 字节

字节型数据与字型数据的区别

一、指代不同

1、字节型数据:是计算机信息技术用于计量存储容量的一种计量单位,作为一个单位来处理的一个二进制数字串,是构成信息的一个小单位。

2、字型数据:是其用来一次性处理事务的一个固定长度的位(bit)组。

二、长度不同

1、字节型数据:是二进制数据的单位。一个字节8位长。

2、字型数据:拥有10位或者12位的十进制数字作为字长,还有一些早期的计算机根本就没有固定字长。

三、特点不同

1、字节型数据:用一个字节(Byte)储存,可区别256个数字,取值范围:0到255。 Byte是从0-255的无符号类型,所以不能表示负数。

2、字型数据:计算机处理的典型数值也可能是以字长为单位。CPU和内存之间的数据传送单位也通常是一个字长。还有而内存中用于指明一个存储位置的地址也经常是以字长为单位的。

一个数字等于多少个字节

一个数字是一个字节。

字节的标准定义:一个字节均为8位。由于上述所讲每个位或者是0或者是1,所以一个8位的字节包含256种可能的0,1组合。

整数要根据类型,一般是极其的字长。比如16位机整数就是16位Bit,两个字节。32位机就是4字节。还有int64类型的整数。

至于实数在C中,有32位(float)和64位(double)之分。其他语言中有类型80位的,叫扩展精度实数.主要是在cpu内部的扩展精度实数寄存器,是80位的。保证在double实数运算是不损失精度。

扩展资料:

字符与字节

ASCII码:一个英文字母(不分大小写)占一个字节的空间,一个中文汉字占两个字节的空间。一个二进制数字序列,在计算机中作为一个数字单元,一般为8位二进制数,换算为十进制。最小值-128,最大值127。如一个ASCII码就是一个字节。

UTF-8编码:一个英文字符等于一个字节,一个中文(含繁体)等于三个字节。中文标点占三个字节,英文标点占一个字节

Unicode编码:一个英文等于两个字节,一个中文(含繁体)等于两个字节。中文标点占两个字节,英文标点占两个字节

数据存储是以“字节”(Byte)为单位,数据传输大多是以“位”(bit,又名“比特”)为单位,一个位就代表一个0或1(即二进制),每8个位(bit,简写为b)组成一个字节(Byte,简写为B),是最小一级的信息单位。

硬盘生产商是以GB(十进制,即10的3次方=1000,如1MB=1000KB)计算的,而电脑(操作系统)是以GiB(2进制,即2的10次方, 如1MiB=1024KiB)计算的,但是国内用户一般理解为1MiB=1M=1024 KB, 所以为了便于中文化的理解,翻译MiB为MB也是可以的。

同样根据硬盘厂商与用户对于1MB大小的不同理解,所以好多160G的硬盘实际容量按计算机实际的1MiB=1024KB算都不到160G,这也可以解释为什么新买的硬盘“缺斤短两”并没有它所标示的那么大。

数据类型

Byte数据类型(字节型)用一个字节(Byte)储存,可区别256个数字,取值范围:0到255。 Byte是从0-255的无符号类型,所以不能表示负数。具体参照数据类型。

在计算机中,一串数码作为一个整体来处理或运算的,称为一个计算机字,简称字。字通常分为若干个字节(每个字节一般是8位)。在存储器中,通常每个单元存储一个字,因此每个字都是可以寻址的。字的长度用位数来表示。

在计算机的运算器、控制器中,通常都是以字为单位进行传送的。字出现在不同的地址其含义是不相同。例如,送往控制器去的字是指令,而送往运算器去的字就是一个数。

字长

计算机的每个字所包含的位数称为字长。根据计算机的不同,字长有固定的和可变的两种。固定字长,即字长度不论什么情况都是固定不变的;可变字长,则在一定范围内,其长度是可变的。

计算的字长是指它一次可处理的二进制数字的数目。计算机处理数据的速率,自然和它一次能加工的位数以及进行运算的快慢有关。如果一台计算机的字长是另一台计算机的两倍,即使两台计算机的速度相同,在相同的时间内,前者能做的工作是后者的两倍。

一般地,大型计算机的字长为32-64位,小型计算机为12-32位,而微型计算机为4-16位。字长是衡量计算机性能的一个重要因素。

字节

字节是指一小组相邻的二进制数码。通常是8位作为一个字节。它是构成信息的一个小单位,并作为一个整体来参加操作,比字小,是构成字的单位。

在微型计算机中,通常用多少字节来表示存储器的存储容量。

例如,在C++的数据类型表示中,通常char为1个字节,int为4个字节,double为8个字节。

理解编码的关键,是要把字符的概念和字节的概念理解准确。这两个概念容易混淆,我们在此做一下区分:

概念描述 举例

字符人们使用的记号,抽象意义上的一个符号。 ’1’, ’中’, ’a’, ’$’, ’¥’ ……

字节计算机中存储数据的单元,一个8位的二进制数,是一个很具体的存储空间。0x01, 0x45, 0xFA……

字符串

在内存中,如果“字符”是以ANSI编码形式存在的,一个字符可能使用一个字节或多个字节来表示,那么我们称这种字符串为ANSI字符串或者多字节字符串。如,"中文123" (占8字节,包括一个隐藏的\0)。

字符集

对于ANSI编码方式,存在不同的字符集(Charset)。同样的字节序列,在不同的字符集下表示的字符不一样。要正确解析一个ANSI字符串,还要选择正确的字符集,否则就可能导致所谓的乱码现象。不同语言版本的操作系统,都有一个默认的字符集。

在不指定字符集的情况下,系统会使用此字符集来解析ANSI字符串。也就是说,如果我们在简体中文版的Windows下打开了一个由日文操作系统保存的ANSI文本文件(仅包含ANSI字符串的文本文件),我们看到的将是乱码。

但是,如果我们使用Visual Studio之类的带编码选择的文本器打开此文件,并且选择正确的字符集,我们将可以看到它的原貌。注意:简体中文字符集中的繁体字和繁体中文字符集中的繁体字,编码不一定相同(事实证明,似乎是完全不同)。

每个字符集都有一个唯一的编号,称为代码页(Code Page)。简体中文(GB2312)的代码页为936,而系统默认字符集的代码页为0,它表示根据系统的语言设置来选择一个合适的字符集。

Unicode

字符串在内存中,如果“字符”是以在Unicode中的序号存在的,那么我们称这种字符串为Unicode字符串或者宽字节字符串。在Unicode中,每个字符都占两个字节。如,"中文123"(占10字节)。

Unicode和ANSI的区别就相当于输入法内的“全角”和“半角”的区别。

由于不同ANSI编码所规定的标准是不相同的(字符集不同),因此,对于一个给定的多字节字符串,我们必须知道它采用的是哪一种字符集则,才能够知道它包含了哪些“字符”。

而对于Unicode字符串来说,不管在什么环境下,它所代表的“字符”内容总是不变的。Unicode 有着统一的标准,它定义了世界上绝大多数的字符的编码,使得拉丁文、数字、简体中文、繁体中文、日文等都能以同一种编码方式保存。

参考资料来源:百度百科 字节

OK,关于数据类型字节和C语言中数据类型所占字节数与它取值范围的关系的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

数据类型字节(C语言中数据类型所占字节数与它取值范围的关系)

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