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文檔簡介
1、CRC32算法學習筆記以及如何用java實現一:說明二:基本概念及相關介紹2. 1 什么是CRC在遠距離數據通信中,為確保高效而無差錯地傳送數據,必須對數據 進行校驗即差錯控制。循環冗余校驗CRC(Cyclic Redundancy Check/Code)是對一個傳送數據塊進行校驗,是一種高效的差錯控 制方法。CRC校驗采用多項式編碼方法。多項式乘除法運算過程與普通代數 多項式的乘除法相同。多項式的加減法運算以 2為模,加減時不進, 錯位,如同邏輯異或運算。2. 2 CRC的運算規則CRC加法運算規則:0+0=00+1 = 11+0=11 +仁0(注意:沒有進位)CRC減法運算規則:0-0=0
2、0-1 = 11-0=1 1-仁0CRC乘法運算規則:0*0=00*仁01*0=01*1=1一、循環冗余校驗碼(CRC)CRC校驗采用多項式編碼方法。被處理的數據塊可以看作是一個n階的二進制多項式,由。如一個8位二進制數10110101可以表示為:。多項式乘除法運算過程與普通代數多項式的乘除法相同。多 項式的加減法運算以2為模,加減時不進,錯位,和邏輯異或運算一 致。采用CRC校驗時,發送方和接收方用同一個生成多項式 g(x),并 且g( x)的首位和最后一位的系數必須為 1。CRC的處理方法是: 發送方以g(x)去除t(x),得到余數作為CRC校驗碼。校驗時, 以計算的校正結果是否為0為據,
3、判斷數據幀是否出錯。CRC校驗可以100%地檢測出所有奇數個隨機錯誤和長度小于等于 k (k為g (x)的階數)的突發錯誤。所以CRC的生成多項式的階數 越高,那么誤判的概率就越小。CCITT建議:2048 kbit/s的PCM基 群設備采用CRC-4方案,使用的CRC校驗碼生成多項式g (x)=。采用16位CRC校驗,可以保證在bit碼元中只含有一位未被檢測出的錯誤 。在IBM的同步數據鏈路控制規程 SDLC的幀校驗序列 FCS中,使用CRC-16,其生成多項式g(x)=;而在CCITT推薦 的高級數據鏈路控制規程HDLC的幀校驗序列 FCS中,使用CCITT-16,其生成多項式g( x)=
4、。CRC-32的生成多項式g( x)=。CRC-32出錯的概率比CRC-16低 倍 。由于CRC-32的可靠 性,把CRC-32用于重要數據傳輸十分合適,所以在通信、計算機等 領域運用十分廣泛。在一些UART通信控制芯片(如 MC6582、Intel8273和Z80-SIO)內,都采用了 CRC校驗碼進行差錯控制;以 太網卡芯片、MPEG解碼芯片中,也采用 CRC-32進行差錯控制。二、CRC校驗碼的算法分析CRC校驗碼的編碼方法是用待發送的二進制數據t( x)除以生成多項式g(x),將最后的余數作為CRC校驗碼。其實現步驟如下:(1) 設待發送的數據塊是 m位的二進制多項式t(x),生成多項
5、 式為r階的g(x)。在數據塊的末尾添加r個0,數據塊的長度增加 到m+r位,對應的二進制多項式為 。(2) 用生成多項式g(x)去除,求得余數為階數為r-1的二進 制多項式y (x)。此二進制多項式y (x)就是t( x)經過生成多項式 g( x)編碼的CRC校驗碼。(3) 用 以模2的方式減去y (x),得到二進制多項式。 就 是包含了 CRC校驗碼的待發送字符串。從CRC的編碼規則可以看出,CRC編碼實際上是將代發送的 m位 二進制多項式t (X)轉換成了可以被g (X)除盡的m+r位二進制多 項式,所以解碼時可以用接受到的數據去除 g (x),如果余數位零, 則表示傳輸過程沒有錯誤;如
6、果余數不為零,則在傳輸過程中肯定存 在錯誤。許多CRC的硬件解碼電路就是按這種方式進行檢錯的。同 時 可以看做是由t(x)和CRC校驗碼的組合,所以解碼時將接收 到的二進制數據去掉尾部的r位數據,得到的就是原始數據。為了更清楚的了解CRC校驗碼的編碼過程,下面用一個簡單的例子 來說明CRC校驗碼的編碼過程。由于 CRC-32、CRC-16、CCITT和 CRC-4的編碼過程基本一致,只有位數和生成多項式不一樣。為了敘 述簡單,用一個CRC-4編碼的例子來說明CRC的編碼過程。設待發送的數據t( x)為12位的二進制數據10010001110Q CRC-4 的生成多項式為g(x)=,階數r為4,
7、即10011。首先在t(x)的 末尾添加4個0構成,數據塊就成了 1001000111000000然后用g(x)去除,不用管商是多少,只需要求得余數 y (x)。下表為給 出了除法過程。除數次數 被除數/ g( x) /結果余數0 1 001000111000000 1001110000001 00110 0001001110000001 1 00111000000 10000001 00110 000010000002 1 000000 1100從上面表中可以看出,CRC編碼實際上是一個循環移位的模 2運算 對CRC-4,我們假設有一個5 bits的寄存器,通過反復的移位和進 行CRC的除法
8、,那么最終該寄存器中的值去掉最高一位就是我們所 要求的余數。所以可以將上述步驟用下面的流程描述:以太網CRC32的生成多項式和查找表生成多項式:CRC-32 碼:G(x)=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+查找表:CRC-32 Table00h 00000000 77073096 EE0E612C 990951BA04h 076DC41908h 0EDB88320Ch 09B64C2B706AF48F E963A535 9E6495A3 79DCB8A4 E0D5E91E 97D2D988 7EB17CBD E7B82D07 90BF
9、1D9110h 1DB71064 6AB020F2 F3B97148 84BE41DE14h 1ADAD47D 6DDDE4EB F4D4B551 83D385C718h136C9856 646BA8C0 FD62F97A 8A65C9EC1Ch14015C4F 63066CD9 FA0F3D63 8D080DF520h3B6E20C8 4C69105E D56041E4 A267717224h3C03E4D1 4B04D447 D20D85FD A50AB56B28h35B5A8FA 42B2986C DBBBC9D6 ACBCF9402Ch32D86CE3 45DF5C75 DCD60DC
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