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ASCII是美国(国家)信息交换标准(代)码,一种使用7个或8个二进制位进行编码的方案,最多可以给256(2^80)
个字符 (包括字母、数字、标点符号、控制字符及其他符号)分配(或指定)数值。基本的 ASCII 字符集共有 128
个字符,其中有 96
个可打印字符,包括常用的字母、数字、标点符号等,另外还有 32
个控制字符。
文件中每一个字都是美标形象码或空格码,这类文件称为“美标文本文件”,或略为“文本文件”,通常可在不同电脑系统间直接交换。 文件中含有控制码或非美标码的文件,通常不能在不同电脑系统间直接交换。这类文件有一个通称,叫“二进制文件”
为了扩充ASCII编码,以用于显示本国的语言,不同的国家和地区制定了不同的标准,由此产生了GB2312
, BIG5
, JIS
等各自的编码标准。这些使用 2 个字节来代表一个字符的各种汉字延伸编码方式,称为 ANSI
编码,又称为MBCS(Muilti-Bytes Charecter Set,多字节字符集)
。在简体中文系统下,ANSI
编码代表 GB2312
编码,在日文操作系统下,ANSI
编码代表 JIS
编码,所以在中文 windows下要转码成GB2312
,GBK
(gb2312的扩展)只需要把文本保存为ANSI
编码即可。 不同 ANSI
编码之间互不兼容,当信息在国际间交流时,无法将属于两种语言的文字,存储在同一段 ANSI
编码的文本中。一个很大的缺点是,同一个编码值,在不同的编码体系里代表着不同的字。这样就容易造成混乱
GB2312
是ANSI
编码里的一种,对ANSI
编码最初始的ASCII
编码进行扩充,为了满足国内在计算机中使用汉字的需要,中国国家标准总局发布了一系列的汉字字符集国家标准编码,统称为GB码,或国标码。其中最有影响的是于1980年发布的《信息交换用汉字编码字符集 基本集》,标准号为GB 2312-1980,因其使用非常普遍,也常被通称为国标码。GB2312编码通行于我国内地;新加坡等地也采用此编码。几乎所有的中文系统和国际化的软件都支持GB2312
。 GB2312
是一个简体中文字符集,由6763
个常用汉字和682
个全角的非汉字字符组成
GB 2312
的出现,基本满足了汉字的计算机处理需要,但对于人名、古汉语等方面出现的罕用字,GB 2312
不能处理,这导致了后来GBK
及GB 18030
汉字字符集的出现 GBK
共收入21886个汉字和图形符号,其中汉字(包括部首和构件)21003
个,图形符号883
个。GBK
编码标准兼容GB2312
,共收录汉字21003
个、符号883
个,并提供1894
个造字码位,简、繁体字融于一库。GB2312
码是中华人民共和国国家汉字信息交换用编码,全称《信息交换用汉字编码字符集——基本集》,1980年由国家标准总局发布。基本集共收入汉字6763
个和非汉字图形字符682
个,通行于中国大陆。新加坡等地也使用此编码。GBK是对GB2312-80的扩展.
在台湾、香港与澳门地区,使用的是繁体中文字符集。而1980年发布的GB2312
面向简体中文字符集,并不支持繁体汉字。在这些使用繁体中文字符集的地区,一度出现过很多不同厂商提出的字符集编码,这些编码彼此互不兼容,造成了信息交流的困难。为统一繁体字符集编码,1984年,台湾五大厂商宏碁、神通、佳佳、零壹以及大众一同制定了一种繁体中文编码方案,因其来源被称为五大码,英文写作Big5,后来按英文翻译回汉字后,普遍被称为大五码。大五码是一种繁体中文汉字字符集,其中繁体汉字13053
个,808
个标点符号、希腊字母及特殊符号。
为什么电子邮件和网页都经常会出现乱码,就是因为信息的提供者可能是日文的ANSI编码体系和信息的读取者可能是中文的编码体系,他们对同一个二进制编码值进行显示,采用了不同的编码,导致乱码。这个问题促使了unicode码的诞生。 如果有一种编码,将世界上所有的符号都纳入其中,无论是英文、日文、还是中文等,大家都使用这个编码表,就不会出现编码不匹配现象。每个符号对应一个唯一的编码,乱码问题就不存在了。这就是Unicode编码。
unicode
,中文叫万国码,统一码,是统一码联盟为了世界上大多数文字系统进行整理和编码。 和unicode
类似,iso组织也在做同样的事情,iso开展了 ISO/IEC 10646
项目,名字叫“ Universal Multiple-Octet Coded Character Set”
,简称UCS
。 后来,双方意识到时间上不需要2套通用的字符集,所以双方开始进行整合,到unicode2.0
时,unicode
的编码和ucs
的编码都基本一致。 但是又略有不同。
Unicode
深入人心,且UTF-8
(Unicode中的一种)大行其道,UCS
编码基本被等同于UTF-16
,UTF-32
了,所以目前UCS基本谈出人们的视野中。
Unicode
固然统一了编码方式,但是它的效率不高,比如UCS-4
(Unicode的标准之一)规定用4个字节存储一个符号,那么每个英文字母前都必然有三个字节是0,这对存储和传输来说都很耗资源。 为了提高Unicode
的编码效率,于是就出现了UTF-8
编码。UTF-8
可以根据不同的符号自动选择编码的长短。比如英文字母可以只用1个字节就够了。
UTF-16
是Unicode
的其中一个使用方式,UTF-16
比起UTF-8
,好处在于大部分字符都以固定长度的字节 (2字节) 储存,但UTF-16
却无法兼容于ASCII
编码。
有的电子邮件系统(比如国外信箱)不支持非英文字母(比如汉字)传输,这是历史原因造成的(认为只有美国会使用电子邮件?)。因为一个英文字母使用ASCII编码来存储,占存储器的1个字节(8位),实际上只用了7位2进制来存储,第一位并没有使用,设置为0,所以,这样的系统认为凡是第一位是1的字节都是错误的。而有的编码方案(比如GB2312)不但使用多个字节编码一个字符,并且第一位经常是1,于是邮件系统就把1换成0,这样收到邮件的人就会发现邮件乱码。
为了能让邮件系统正常的收发信件,就需要把由其他编码存储的符号转换成ASCII码来传输。比如,在一端发送GB2312编码->根据Base64规则->转换成ASCII码,接收端收到ASCII码->根据Base64规则->还原到GB2312编码。
UCS-4根据最高位为0的最高字节分成2^7=128个group。每个group再根据次高字节分为256个plane。每个plane根据第3个字节分为256行 (rows),每行包含256个cells。当然同一行的cells只是最后一个字节不同,其余都相同。 group 0的plane 0被称作Basic Multilingual Plane, 即BMP。或者说UCS-4中,高两个字节为0的码位被称作BMP。 将UCS-4的BMP去掉前面的两个零字节就得到了UCS-2。在UCS-2的两个字节前加上两个零字节,就得到了UCS-4的BMP。而目前的UCS-4规范中还没有任何字符被分配在BMP之外
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