1.crcԴ?码详????
2.CRC16校验算法源码(易语言)
3.CRCåçç®ä»
4.CRC-8和CRC-16算法
crcԴ?????
.版本 2
.子程序 crc, 整数型
.参数 InData, 文本型
.参数 length, 整数型, 可空, 此参数可以不要,改为局部变量
.局部变量 num1,码详 整数型
.局部变量 i, 整数型
.局部变量 bin, 字节集
.局部变量 j_length, 整数型
bin = 到字节集 (InData)
j_length = 取字节集长度 (bin)
.计次循环首 (j_length, i)
num1 = num1 + bin [i]
.计次循环尾 ()
返回 (num1 % + )
CRC校验算法源码(易语言)
CRC校验算法源码在易语言中的实现如下:
版本 2
子程序 _CRC校验计算, 参数 预校验内容, 预校验内容为字节型数组
局部变量 crc, 用于存储校验值,初始值为 "2"
局部变量 返回数据,码详 用于存储最终的校验值,类型为整数型
局部变量 j,码详 用于数组索引,类型为整数型
局部变量 被校验内容,码详 用于存储数组中的每个字节,类型为字节型
局部变量 i,码详opencv软件源码 用于循环计数,类型为整数型
局部变量 CY,码详 用于判断当前位是否为1,类型为整数型
局部变量 crc高位,码详 用于存储高位校验值,类型为文本型
局部变量 crc低位,码详 用于存储低位校验值,类型为文本型
初始化crc为 { ,码详 }
计次循环首 (取数组成员数 (预校验内容), j)
被校验内容 = 预校验内容 [j]
crc [2] = 位异或 (被校验内容, crc [2])
计次循环首 (8, i)
CY = 位与 (crc [2], 1) ' 检查CRC[2]与1有没有共同位
如果 (CY = 1) ' 如果CRC[2]与1有共同位
crc [2] = 右移 (crc [2], 1) ' 低位右移一位
如果真 (位与 (crc [1], 1) = 1) ' 如果校验高位与1有共同位
crc [2] = 位或 (crc [2], ) ' 给crc低位最高位补1
如果真结束
crc [1] = 右移 (crc [1], 1) ' crc高位右移一位
crc [2] = 位异或 (crc [2], 1) ' CRC低位与生成多项式0XA求异或
crc [1] = 位异或 (crc [1], ) ' CRC高位与生成多项式0XA求异或
否则
crc [2] = 右移 (crc [2], 1) ' 低为右移一位
如果真 (位与 (crc [1], 1) = 1) ' 如果校验高位与1有共同位
crc [2] = 位或 (crc [2], ) ' 给crc低位最高位补1
如果真结束
crc [1] = 右移 (crc [1], 1) ' 高位右移1位
否则结束
计次循环尾 ()
计次循环尾 ()
如果真 (取文本长度 (到文本 (crc [1])) = 1)
crc高位 = “” + 到文本 (crc [1])
如果真结束
如果真 (取文本长度 (到文本 (crc [1])) = 2)
crc高位 = “0” + 到文本 (crc [1])
如果真结束
如果真 (取文本长度 (到文本 (crc [1])) = 3)
crc高位 = 到文本 (crc [1])
如果真结束
如果真 (取文本长度 (到文本 (crc [2])) = 1)
crc低位 = “” + 到文本 (crc [2])
如果真结束
如果真 (取文本长度 (到文本 (crc [2])) = 2)
crc低位 = “0” + 到文本 (crc [2])
如果真结束
如果真 (取文本长度 (到文本 (crc [2])) = 3)
crc低位 = 到文本 (crc [2])
如果真结束
返回 (crc高位 + crc低位)
CRCåçç®ä»
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CRCå³å¾ªç¯åä½æ ¡éªç ï¼Cyclic Redundancy Checkï¼ï¼æ°æ®éä¿¡é¢åä¸æ常ç¨çä¸ç§å·®éæ ¡éªç ï¼å ¶ä¿¡æ¯å段åæ ¡éªå段é¿åº¦å¯ä»¥ä»»ææå®ï¼ä½è¦æ±éä¿¡åæ¹å®ä¹çCRCæ åä¸è´ã
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CRCãCRCçå¤åèçæ ¡éªå¼ç计ç®æå ç¹éè¦æ¸ æ¥ï¼åªé对ä¸æ¬¡ä¸ä¸ªåèçç®æ³ï¼ï¼
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2) ç»æå¼æå¼ä¸ä¸º0çæ åµï¼ç¬¬ä¸æ¥ç®å¾å°çCRCå¼åä¸ç»æå¼æå¼è¿è¡å¼ææä½å¾å°æç»çæ ¡éªå¼ï¼
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3ï¼åå§å¼çéæ©æ¯å¯èªå·±å®ä¹ï¼å¾å¤ä¸åçå家使ç¨çåå§å¼æ¯ä¸ä¸æ ·ï¼ä¸ä¸æ ·çåå§å¼å¾å°çç»æä¹æ¯ä¸ä¸æ ·çã
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以ä¸ä¸ºå ³äºCRCçç¬è®°ï¼ä¸ä¸ç¯è®²ä¸è®²é«çº§è¯è¨å®ç°æè·¯
CRC-8和CRC-算法
在汽车通信系统中,CRC校验是码详确保数据传输准确性的关键技术。以CRC8为例,码详它作为XOR校验的码详升级,主要用于检测报文中的码详错误。发送前,码详tinyflow源码会通过Rolling counter和Checksum进行校验,Rolling counter用于检测丢帧,Checksum(如CRC8)则确保同一时刻的报文无误。
CRC8的原理是,发送端根据报文生成一个1字节的校验码,使用特定的生成多项式,如g(x)=1·x^8+0·x^7+0·x^6+1·x^5+1·x^4+0·x^3+0·x^2+0·x^1+1·x^0,LemonSwap源码转换为二进制即0x。接收端使用相同的生成多项式进行校验,若计算结果与接收到的校验码相符,就确认数据传输正确。
报文编码有Intel和Motorola两种格式,影响了字节的排列顺序。CAN报文按照高位MSB到低位LSB的SATRDA源码顺序发送。举例来说,传输车速0x,Motorola编码方式会把高位放在低字节的高位,Intel编码则相反。
计算CRC8时,先将数据左移8位,然后逐位与生成多项式的argparse源码二进制形式进行异或运算。对于每个字节,可能需要进行多次判断、移位和异或操作。使用查表法可以简化计算,预先计算所有字节的CRC结果,查询时直接获取,大大减少计算量。
CRC是CRC校验的另一种版本,它有多种标准,如CRC_CCITT、CRC_XMODEM等,尽管原理相似,但在数据输入和输出的处理方式上有所区别。CRC的计算流程通常包括选择初值、异或数据、根据最高位移位和异或多项式、重复处理所有输入数据,最终生成位校验码。
总的来说,CRC校验是通过复杂的算法保证数据传输的准确性和完整性,不同的版本(如CRC8和CRC)在计算细节和标准上有所差异,但核心原理是一致的。如果你对这些算法感兴趣,可以关注汽车控制与人工智能微信公众号获取更详细的源码资料。
2024-11-27 08:15
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