2009年12月1日星期二

linux用户空间和内核空间之细说

从以上几讲我们知道,Linux简化了分段机制,使得虚拟地址与线性地址总是一致,因此,Linux的虚拟地址空间也为0~4G。Linux内核将这4G字节的空间分为两部分。将最高的1G字节(从虚拟地址0xC0000000到0xFFFFFFFF),供内核使用,称为"内核空间"。而将较低的3G字节(从虚拟地址0x00000000到0xBFFFFFFF),供各个进程使用,称为"用户空间)。因为每个进程可以通过系统调用进入内核,因此,Linux内核由系统内的所有进程共享。于是,从具体进程的角度来看,每个进程可以拥有4G字节的虚拟空间。
Linux使用两级保护机制:0级供内核使用,3级供用户程序使用。从图中可以看出(这里无法表示图),每个进程有各自的私有用户空间(0~3G),这个空间对系统中的其他进程是不可见的。最高的1GB字节虚拟内核空间则为所有进程以及内核所共享。
1.虚拟内核空间到物理空间的映射
内核空间中存放的是内核代码和数据,而进程的用户空间中存放的是用户程序的代码和数据。不管是内核空间还是用户空间,它们都处于虚拟空间中。读者会问,系统启动时,内核的代码和数据不是被装入到物理内存吗?它们为什么也处于虚拟内存中呢?这和编译程序有关,后面我们通过具体讨论就会明白这一点。
虽然内核空间占据了每个虚拟空间中的最高1GB字节,但映射到物理内存却总是从最低地址(0x00000000)开始。对内核空间来说,其地址映射是很简单的线性映射,0xC0000000就是物理地址与线性地址之间的位移量,在Linux代码中就叫做PAGE_OFFSET。


我们来看一下在include/asm/i386/page.h中对内核空间中地址映射的说明及定义:
/*
* This handles the memory map.. We could make this a config
* option, but too many people screw it up, and too few need
* it.
*
* A __PAGE_OFFSET of 0xC0000000 means that the kernel has
* a virtual address space of one gigabyte, which limits the
* amount of physical memory you can use to about 950MB.
*
* If you want more physical memory than this then see the CONFIG_HIGHMEM4G
* and CONFIG_HIGHMEM64G options in the kernel configuration.
*/

#define __PAGE_OFFSET (0xC0000000)
……
#define PAGE_OFFSET ((unsigned long)__PAGE_OFFSET)
#define __pa(x) ((unsigned long)(x)-PAGE_OFFSET)
#define __va(x) ((void *)((unsigned long)(x)+PAGE_OFFSET))
源代码的注释中说明,如果你的物理内存大于950MB,那么在编译内核时就需要加CONFIG_HIGHMEM4G和CONFIG_HIGHMEM64G选项,这种情况我们暂不考虑。如果物理内存小于950MB,则对于内核空间而言,给定一个虚地址x,其物理地址为"x-
PAGE_OFFSET",给定一个物理地址x,其虚地址为"x+ PAGE_OFFSET"。
这里再次说明,宏__pa()仅仅把一个内核空间的虚地址映射到物理地址,而决不适用于用户空间,用户空间的地址映射要复杂得多。
2.内核映像
在下面的描述中,我们把内核的代码和数据就叫内核映像(kernel
image)。当系统启动时,Linux内核映像被安装在物理地址0x00100000开始的地方,即1MB开始的区间(第1M留作它用)。然而,在正常运行时,
整个内核映像应该在虚拟内核空间中,因此,连接程序在连接内核映像时,在所有的符号地址上加一个偏移量PAGE_OFFSET,这样,内核映像在内核空间的起始地址就为0xC0100000。
例如,进程的页目录PGD(属于内核数据结构)就处于内核空间中。在进程切换时,要将寄存器CR3设置成指向新进程的页目录PGD,而该目录的起始地址在内核空间中是虚地址,但CR3所需要的是物理地址,这时候就要用__pa()进行地址转换。在mm_context.h中就有这么一行语句:
asm volatile("movl %0,%%cr3": :"r" (__pa(next->pgd));
这是一行嵌入式汇编代码,其含义是将下一个进程的页目录起始地址next_pgd,通过__pa()转换成物理地址,存放在某个寄存器中,然后用mov指令将其写入CR3寄存器中。经过这行语句的处理,CR3就指向新进程next的页目录表PGD了。

Linux使用笔记: 在Linux中使能IP转发

Linux系统缺省并没有打开IP转发功能,要确认IP转发功能的状态,可以查看/proc文件系统,使用下面命令:
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

如果上述文件中的值为0,说明禁止进行IP转发;如果是1,则说明IP转发功能已经打开。

要想打开IP转发功能,可以直接修改上述文件:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

把文件的内容由0修改为1。禁用IP转发则把1改为0。

上面的命令并没有保存对IP转发配置的更改,下次系统启动时仍会使用原来的值,要想永久修改IP转发,需要修改/etc/sysctl.conf文件,修改下面一行的值:
net.ipv4.ip_forward = 1

修改后可以重启系统来使修改生效,也可以执行下面的命令来使修改生效:
sysctl -p /etc/sysctl.conf

进行了上面的配置后,IP转发功能就永久使能了

Big endian and Little endian

谈到字节排序的问题,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。ARM同时支持 big和little,实际应用中通常使用little
endian。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)。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
一个Word中的高位的Byte放在内存中这个Word区域的低地址处

低地址 高地址
----------------------------------------->
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 12 | 34 | 56 | 78 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Little Endian
一个Word中的低位的Byte放在内存中这个Word区域的低地址处

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。必须注意的是:一个Word的长度是16位,一个Byte的长度是8位。如果一个数超过一个
Word的长度,必须先按Word分成若干部分,然后每一部分(即每个Word内部)按Big-Endian或者Little-Endian的不同操作来
处理字节。
一个例子:
如果我们将0x1234abcd写入到以0x0000开始的内存中,则结果为
big-endian little-endian
0x0000 0x12 0xcd
0x0001 0x34 0xab
0x0002 0xab 0x34
0x0003 0xcd 0x12

需要特别说明的是,以上假设机器是每个内存单元以8位即一个字节为单位的.简单的说,little
endian把低位存放到高位,而big endian把低位存放到低位.
现在主流的CPU,intel系列的是采用的little
endian的格式存放数据,而motorola系列的CPU采用的是big endian.
以下是判断字节存储顺序的可移植的C语言代码:
/*可移植的用于判断存储格式是
little endian还是big ednian的C代码*/
#include < stdio.h >
union
{
long Long;
char Char[ sizeof ( long )];
} u;

int main()
{
u.Long = 1 ;
if (u.Char[ 0 ] == 1 )
{
printf( " Little Endian!\n " );
}
else if (u.Char[ sizeof ( long ) - 1 ] == 1 )
{
printf( " Big Endian!\n " );
}
else
{
printf( " Unknown Addressing!\n " );
}

printf( " Now, Let's look at every byte in the memory!\n " );
for ( int i = 0 ; i < sizeof ( long ); ++ i)
{
printf( " [%x] = %x\n " , & u.Char[i], u.Char[i]);
}
return 0 ;
}
在 网络编程中,TCP/IP统一采用big
endian方式传送数据,也就是说,假设现在是在一个字节顺序是little
endian的机器上传送数据,要求传送的数据是0XCEFABOBO,那么你就要以0XBOBOFACE的顺序在unsigned
int中存放这个数据,只有这样才能保证存放的顺序满足TCP/IP的字节顺序要求.很多时候,需要自己编写应用层的协议,字节顺序的概念在这个时候就显
得及其的重要了.
下面给出的是在big endian和little
endian中相互转换的代码,C语言强大的位操作的能力在这里显示了出来:
/*在little endian和big ednian之间相互转化数据的演示代码*/
#include < stdio.h >
const unsigned char SIZE_OF_UNSIGNEDINT = sizeof (unsigned int );
const unsigned char SIZE_OF_UNSIGNEDCHAR = sizeof (unsigned char );

void put_32(unsigned char * cmd, unsigned int data)
{
int i;
for (i = SIZE_OF_UNSIGNEDINT - 1 ; i >= 0 ; -- i)
{
cmd[i] = data % 256 ;
// 或者可以:
// cmd[i] = data & 0xFF;
data = data >> 8 ;
}
}

unsigned int get_32(unsigned char * cmd)
{
unsigned int ret;
int i;
for (ret = 0 , i = SIZE_OF_UNSIGNEDINT - 1 ; i >= 0 ; -- i)
{
ret = ret << 8 ;
ret |= cmd[i];
}
return ret;
}

int main( void )
{
unsigned char cmd[SIZE_OF_UNSIGNEDINT];
unsigned int data, ret;
unsigned char * p;
int i;
data = 0x12345678 ;
printf( " data = %x\n " , data);
// 以字节为单位打印出数据
p = (unsigned char * )( & data);
for(i = 0 ; i < SIZE_OF_UNSIGNEDINT; ++ i)
{
printf( " %x " , * p ++ );
}
printf( " \n " );
//以相反的顺序存放到cmd之中
put_32(cmd, data);
for (i = 0 ; i < SIZE_OF_UNSIGNEDINT; ++ i)
{
printf( " cmd[%d] = %x\n " , i, cmd[i]);
}
// 再以相反的顺序保存数据到ret中
// 保存之后的ret数值应该与data相同
ret = get_32(cmd);
printf( " ret = %x\n " , ret);
p = (unsigned char * )( & ret);
for(i = 0 ; i < SIZE_OF_UNSIGNEDINT; ++ i)
{
printf( " %x " , * p ++ );
}
printf( " \n " );
return 0 ;
}

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?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。

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中提供了下面四个转换字节序的宏。

当前的存储器,多以byte为访问的最小单元,当一个逻辑上的整理必须分割为物理
上的若干单元时就存在了先放谁后放谁的问题,于是endian的问题应运而生了,对于不同的存储方法,就有Big-endian和Little-
endian两个描述.(这两个术语来自于 Jonathan Swift
的《《格利佛游记》其中交战的两个派别无法就应该从哪一端--小端还是大端--打开一个半熟的鸡蛋达成一致。在那个时代,Swift是在讽刺英国和法国之
间的持续冲突,Danny
Cohen,一位网络协议的早期开创者,第一次使用这两个术语来指代字节顺序,后来这个术语被广泛接纳了。)
存在"如果说"跟word或者说字长根本就没关系",假设有一数据文件里面有N多数顺序排布,如果想以Little-Endian
format
读入内存某区域,那么应该怎么读?怎么排?"这样的问题是由于对于endian的实质理解的偏差,endian指的是当物理上的最小单元比逻辑上的最小单
元小时,逻辑到物理的单元排布关系。这里的"有一数据文件里面有N多数顺序排布",这个"有一数据"显然不是逻辑上的最小单元,而其中的"N多数"的一个
才是逻辑最小单元,于是可应用楼主表格中的原则排列,而"N多数"之间的顺序则是由这"N多数"的宿主决定的,比如是你写的程序,这个顺序由你决定.

刚才谈到了,endian指的是当物理上的最小单元比逻辑上的最小单元小时,逻辑到物理的单元排布关系。咱们接触到的物理单元最小都是byte,在通信领域中,这里往往是bit,不过原理也是类似的。

实践可以给你更多的经验,比如在一个嵌入式系统的通信协议中,从底层射频驱动到上层的协议栈全部需要实现,那么很可能遇到多个endian的问题,底层的bit序、协议层的byte序、应用层的byte序,这些都是不同的概念.

gcc和g++的区别和联系

gcc和g++都是GNU(组织)的一个编译器。

误区一:gcc只能编译c代码,g++只能编译c++代码
两者都可以,但是请注意:
1,后缀为.c的,gcc把它当作是C程序,而g++当作是c++程序;后缀为.cpp的,两者都会认为是c++程序,注意,虽然c++是c的超集,但是两者对语法的要求是有区别的。C++的语法规则更加严谨一些。
2,编译阶段,g++会调用gcc,对于c++代码,两者是等价的,但是因为gcc命令不能自动和C++程序使用的库联接,所以通常用g++来完成链接,为了统一起见,干脆编译/链接统统用g++了,这就给人一种错觉,好像cpp程序只能用g++似的。

误区二:gcc不会定义__cplusplus宏,而g++会
实际上,这个宏只是标志着编译器将会把代码按C还是C++语法来解释,如上所述,如果后缀为.c,并且采用gcc编译器,则该宏就是未定义的,否则,就是已定义。

误区三:编译只能用gcc,链接只能用g++

格来说,这句话不算错误,但是它混淆了概念,应该这样说:编译可以用gcc/g++,而链接可以用g++或者gcc
-lstdc++。因为gcc命令不能自动和C++程序使用的库联接,所以通常使用g++来完成联接。但在编译阶段,g++会自动调用gcc,二者等价。

c89和c99区别

1、增加restrict指针
  C99中增加了公适用于指针的restrict类型修饰符,它是初始访问指针所指对象的惟一途径,因此只有借助restrict指针表达式才能访问对象。restrict指针指针主要用做函数变元,或者指向由malloc()函数所分配的内存变量。restrict数据类型不改变程序的语义。
如果某个函数定义了两个restrict指针变元,编译程序就假定它们指向两个不同的对象,memcpy()函数就是restrict指针的一个典型应用示例。C89中memcpy()函数原型如下:
代码:
void *memcpy (void *s1, const void *s2, size_t size);
如果s1和s2所指向的对象重叠,其操作就是未定义的。memcpy()函数只能用于不重叠的对象。C99中memcpy()函数原型如下:
代码:  
void *memcpy(void *restrict s1, const void *restrict s2,size_t size);  
通过使用restrict修饰s1和s2 变元,可确保它们在该原型中指向不同的对象。
  2、inline(内联)关键字
  内联函数除了保持结构化和函数式的定义方式外,还能使程序员写出高效率的代码.函数的每次调用与返回都会消耗相当大的系统资源,尤其是当函数调用发生在重复次数很多的循环语句中时.一般情况下,当发生一次函数调用时,变元需要进栈,各种寄存器内存需要保存.当函数返回时,寄存器的内容需要恢复。如果该函数在代码内进行联机扩展,当代码执行时,这些保存和恢复操作旅游活动会再发生,而且函数调用的执行速度也会大大加快。函数的联机扩展会产生较长的代码,所以只应该内联对应用程序性能有显著影响的函数以及长度较短的函数。 
  3、新增数据类型 
  _Bool 
  值是0或1。C99中增加了用来定义bool、true以及false宏的头文件夹<stdbool.h>,以便程序员能够编写同时兼容于C与C++的应用程序。在编写新的应用程序时,应该使用
<stdbool.h>头文件中的bool宏。
  _Complex and _Imaginary
 C99标准中定义的复数类型如下:float_Complex; float_Imaginary;
double_Complex; double_Imaginary; long double_Complex; long
double_Imaginary.
<complex.h>头文件中定义了complex和imaginary宏,并将它们扩展为_Complex和_Imaginary,因此在编写新的应用程序时,应该使用<stdbool.h>头文件中的complex和imaginary宏。
  long long int
  C99标准中引进了long long int(-(2e63 - 1)至2e63 - 1)和unsigned long
long int(0 - 2e64
- 1)。long long int能够支持的整数长度为64位。
  4、对数组的增强
可变长数组
C99中,程序员声明数组时,数组的维数可以由任一有效的整型表达式确定,包括只在运行时才能确定其值的表达式,这类数组就叫做可变长数组,但是只有局部数组才可以是变长的.可变长数组的维数在数组生存期内是不变的,也就是说,可变长数组不是动态的.可以变化的只是数组的大小.可以使用*来定义不确定长的可变长数组。  
  数组声明中的类型修饰符
  在C99中,如果需要使用数组作为函数变元,可以在数组声明的方括号内使用static关键字,这相当于告诉编译程序,变元所指向的数组将至少包含指定的元素个数。也可以在数组声明的方括号内使用restrict,volatile,const关键字,但只用于函数变元。如果使用restrict,指针是初始访问该对象的惟一途径。如果使用const,指针始终指向同一个数组。使用volatile没有任何意义。
  5、单行注释
  引入了单行注释标记 "//" , 可以象C++一样使用这种注释了。
  6、分散代码与声明
  7、预处理程序的修改
  a、变元列表
  宏可以带变元,在宏定义中用省略号(...)表示。内部预处理标识符__VA_ARGS__决定变元将在何处得到替换。例:#define
MySum(...) sum(__VA_ARGS__) 语句MySum(k,m,n);将被转换成:sum(k, m,
n); 变元还可以包含变元。例: #define compare(compf, ...)
compf(__VA_ARGS__) 其中的compare(strcmp,"small", "large");
将替换成:strcmp("small","large");
  b、_Pragma运算符
  C99引入了在程序中定义编译指令的另外一种方法:_Pragma运算符。格式如下:
  _Pragma("directive")
  其中directive是要满打满算的编译指令。_Pragma运算符允许编译指令参与宏替换。
  c、内部编译指令
  STDCFP_CONTRACT ON/OFF/DEFAULT
若为ON,浮点表达式被当做基于硬件方式处理的独立单元。默认值是定义的工具。
  STDCFEVN_ACCESS ON/OFF/DEFAULT
告诉编译程序可以访问浮点环境。默认值是定义的工具。
  STDC CX_LIMITED_RANGE ON/OFF/DEFAULT
若值为ON,相当于告诉编译程序某程序某些含有复数的公式是可靠的。默认是OFF。
  d、新增的内部宏
  __STDC_HOSTED__ 若操作系统存在,则为1
  __STDC_VERSION__ 199991L或更高。代表C的版本
  __STDC_IEC_599__ 若支持IEC 60559浮点运算,则为1
  __STDC_IEC_599_COMPLEX__ 若支持IEC 60599复数运算,则为1
  __STDC_ISO_10646__ 由编译程序支持,用于说明ISO/IEC
10646标准的年和月格式:
yyymmmL
  8、for语句内的变量声明  
  C99中,程序员可以在for语句的初始化部分定义一个或多个变量,这些变量的作用域仅于本for语句所控制的循环体内。比如:
代码:
for(int i=0; i<10; i++){
// do someting ...
}
  9、复合赋值
  C99中,复合赋值中,可以指定对象类型的数组、结构或联合表达式。当使用复合赋值时,应在括弧内指定类型,后跟由花括号围起来的初始化列表;若类型为数组,则不能指定数组的大小。建成的对象是未命名的。
  例: double *fp = (double[]) {1.1, 2.2, 3.3};
  该语句用于建立一个指向double的指针fp,且该指针指向这个3元素数组的第一个元素。
在文件域内建立的复合赋值只在程序的整个生存期内有效。在模块内建立的复合赋值是局部对象,在退出模块后不再存在。
  10、柔性数组结构成员
  C99中,结构中的最后一个元素允许是未知大小的数组,这就叫做柔性数组成员,但结构中的柔性数组成员前面必须至少一个其他成员。柔性数组成员允许结构中包含一个大小可变的数组。sizeof返回的这种结构大小不包括柔性数组的内存。包含柔性数组成员的结构用malloc()函数进行内存的动态分配,并且分配的内存应该大于结构的大小,以适应柔性数组的预期大小。
  11、指定的初始化符
  C99中,该特性对经常使用稀疏数组的程序员十分有用。指定的初始化符通常有两种用法:用于数组,以及用于结构和联合。用于数组的格式:[index]
= vol; 其中,index表示数组的下标,vol表示本数组元素的初始化值。
  例如: int x[10] = {[0] = 10, [5] = 30};
其中只有x[0]和x[5]得到了初始化.用于结构或联合的格式如下:
  member-name(成员名称)
  对结构进行指定的初始化时,允许采用简单的方法对结构中的指定成员进行初始化。
  例如: struct example{ int k, m, n; } object = {m = 10,n = 200};
  其中,没有初始化k。对结构成员进行初始化的顺序没有限制。
 12、printf()和scanf()函数系列的增强
  C99中printf()和scanf()函数系列引进了处理long long int和unsigned long
long int数据类型的特性。long long int
类型的格式修饰符是ll。在printf()和scanf()函数中,ll适用于d, i, o, u
和x格式说明符。另外,C99还引进了hh修饰符。当使用d, i, o,
u和x格式说明符时,hh用于指定char型变元。ll和hh修饰符均可以用于n说明符。
  格式修饰符a和A用在printf()函数中时,结果将会输出十六进制的浮点数。格式如下:[-]0xh,
hhhhp
+ d
使用A格式修饰符时,x和p必须是大写。A和a格式修饰符也可以用在scanf()函数中,用于读取浮点数。调用printf()函数时,允许在%f说明符前加上l修饰符,即%lf,但不起作用。
  13、C99新增的库
  C89中标准的头文件
  <assert.h> 定义宏assert()
  <ctype.h> 字符处理
  <errno.h> 错误报告
  <float.h> 定义与实现相关的浮点值勤
  <limits.h> 定义与实现相关的各种极限值
  <locale.h> 支持函数setlocale()
  <math.h> 数学函数库使用的各种定义
  <setjmp.h> 支持非局部跳转
  <signal.h> 定义信号值
  <stdarg.h> 支持可变长度的变元列表
  <stddef.h> 定义常用常数
  <stdio.h> 支持文件输入和输出
  <stdlib.h> 其他各种声明
  <string.h> 支持串函数
  <time.h> 支持系统时间函数
  C99新增的头文件和库
  <complex.h> 支持复数算法
  <fenv.h> 给出对浮点状态标记和浮点环境的其他方面的访问
  <inttypes.h>
定义标准的、可移植的整型类型集合。也支持处理最大宽度整数的函数
  <iso646.h> 首先在此1995年第一次修订时引进,用于定义对应各种运算符的宏
  <stdbool.h> 支持布尔数据类型类型。定义宏bool,以便兼容于C++
  <stdint.h> 定义标准的、可移植的整型类型集合。该文件包含在<inttypes.h>中
  <tgmath.h> 定义一般类型的浮点宏
  <wchar.h> 首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节函数
  <wctype.h> 首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节分类函数
  14、__func__预定义标识符
  用于指出__func__所存放的函数名,类似于字符串赋值。
  15、其它特性的改动
  放宽的转换限制
 
    限制             C89标准  C99标准
    数据块的嵌套层数       15     127
    条件语句的嵌套层数      8      63
    内部标识符中的有效字符个数  31     63
    外部标识符中的有效字符个数  6      31
    结构或联合中的成员个数    127    1023
    函数调用中的参数个数     31     127
  不再支持隐含式的int规则
  删除了隐含式函数声明
  对返回值的约束
    C99中,非空类型函数必须使用带返回值的return语句.
  扩展的整数类型
    扩展类型 含义
    int16_t 整数长度为精确16位
    int_least16_t 整数长度为至少16位
    int_fast32_t 最稳固的整数类型,其长度为至少32位
    intmax_t 最大整数类型
    uintmax_t 最大无符号整数类型
  对整数类型提升规则的改进
    C89中,表达式中类型为char,short int或int的值可以提升为int或unsigned
int类型.
    C99中,每种整数类型都有一个级别.例如:long long int 的级别高于int,
int的级别高于char等.在表达式中,其级别低于int或unsigned
int的任何整数类型均可被替换成int或unsigned int类型.

汉字编码与中国大历史

电影《2012》中委托中国制造方舟、逃过世界末日的故事,在汉字编码表中早有预言,在汉字编码字符表中"2012"对应的汉字恰恰是"船"字。

我仔细看了一遍这个字符表,天哪,跟中国历史太吻合了!试解读如下:

1911 倡:武昌起义,倡导革命,倡导新制度。
1914 钞:是年第一次世界大战爆发,原因当然是为了钞票。
1918 巢:仗打完了,各回老巢。
1919 吵:巴黎和会,会上很吵。五四运动、火烧赵家楼更吵。
1921 车:寓意深刻,一个政党诞生了,中国上了快车道,以后的成员都有公车。
1937 撑:日本人吃饱了撑的,制造卢沟桥事变。
1945 惩:盟国胜利,战犯得到严惩。
1949 逞:各种政治势力在中国大地上交战,以求一逞。
1950 骋:最后只剩下共产党驰骋。
1951 秤:分田分地,用大秤。
1952 吃:再不吃就来不及了。
1953 痴:说你呢,知识分子。
1954 持 持不同政见者们注意了。
1957 迟 毒草被抓住了吧,后悔了,但已经很迟了。
1960 耻 大饥荒开始,真是人类之耻。
1966 斥 我的第一章大字报,指斥党内走资派。文革开始。
1967 炽 很快炽热化。
1969 冲 全世界左翼青年学生们,冲啊!向资产阶级阵营发起猛攻!
1972 宠 尼克松访华,谁都是谁的新宠。
1976 踌 周恩来、朱德、毛泽东离世,唐山大地震,朝廷政变,中国踌躇不前。
1977 稠 总算有粮食吃了。
1978 愁 中国往何处去?愁啊。
1979 筹 改革开放初布局,与美国建交,运筹帷幄了一把。
1980 仇 清除三种人,伤痕文学,平反补工资,该报的仇也报了。
1981 绸 未雨绸缪吧。
1982 瞅 眼瞅着中国一天一个样变化。
1983 丑 犯罪率上升,丑恶现象增多,严打严打。
1984 臭 这个年号因为乔治-奥威尔的同名小说而臭名昭著
1985 初 我上初中。这个不算。初次的东西太多了,懒得查书。
1986 出 胡耀邦出局?
1987 橱 赵紫阳同志扮靓了人民的大衣柜。
1988 厨
中国当代史上最关键的年份之一。这一年价格闯关,造成物价飞涨,人民的厨房发生危机,从而酝酿了一次大风波。
1989 躇 中国再一次踟躇
1990 锄 铲锄一批是必要的。
1991 雏 雏凤清于老凤音?还是,他只是一个雏?
1992 滁 环滁皆山也。需要突围。因此有了南巡讲话。
1993 除 酝酿分税制改革,削减地方财权,除掉了中央的心腹大患。
1994 楚 不是四面楚歌,是楚河汉界。
(1995-2000编码表上缺失)
2001 础 中美撞机事件,没有变成战争,考验了中美关系的基础。
2002 储 胡锦涛当选为中共中央总书记
2003 矗 从此和谐社会开始矗立。
2004 搐 偶尔也会抽搐一下。
2005 触 谁的利益也不容易触动。
2006 处 河北处女"嫖娼"案?这条费解。
2007 揣 人们还在揣摩中国往哪里去?
2008 川 地震震碎了人们的梦。
2009 穿 穿墙、穿衣、穿越
2010 椽 出头椽子先烂,房地产崩盘?
2011 传 不要相信谣传,要相信政府。
2012 船 谁能有幸登上那条救命的大船?
2013 喘 谁能侥幸逃脱并且嘘嘘带喘?
3769 佩 一千七百六十年后,我跟你们约定在这个博客上再次相见。

注:什么是汉字编码表?
1980年,为了使每一个汉字有一个全国统一的代码,我国颁布了第一个汉字编码的国家标准:《信息交换用汉字编码字符集》基本集,简称GB2312,这个字符集是我国中文信息处理技术的基础,也是国内所有汉字系统的统一标准。

换城市工作后住房公积金转移的问题

职工在外市缴纳的住房公积金可以转移到现在城市继续缴存,具体操作方式应首先由录用单位为职工建立个人住房公积金账户(已建立个人住房公积金账户应转入录用单位),然后由外市公积金管理部门将职工在外市缴纳的住房公积金以电汇形式汇入录用单位的账户,最后由录用单位将汇入资金以补缴形式缴入该职工个人住房公积金账户。