大橙子网站建设,新征程启航
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//函数功能:计算CRC16
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//参数1:*pData 16位CRC校验数据,
//参数2:nLength 数据流长度
//参数3:init 初始化值
//参数4:ptable 16位CRC查找表
//逆序CRC计算
unsigned short GetRevCrc_16(unsigned char * pData, int nLength,
unsigned short init, const
unsigned short *ptable)
{
unsigned short cRc_16 = init;
unsigned char temp;
while(nLength-- 0)
{
temp = cRc_16 0xFF;
cRc_16 = (cRc_16 8) ^ ptable[(temp ^ *pData++) 0xFF];
}
return cRc_16;
}
//正序CRC计算
unsigned short GetCrc_16(unsigned char * pData, int nLength,
unsigned short init, const
unsigned short *ptable)
{
unsigned short cRc_16 = init;
unsigned char temp;
while(nLength-- 0)
{
temp = cRc_16 8;
cRc_16 = (cRc_16 8) ^ ptable[(temp ^ *pData++) 0xFF];
}
return cRc_16;
}
//Demo -- modbus-crc16测试
unsigned short CRC_GetModbus16(unsigned char *pdata, int len)
{
//MODBUS CRC-16表 8005 逆序
const unsigned short g_McRctable_16[256] =
{
0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040
};
return GetRevCrc_16(pdata, len, 0xFFFF, g_McRctable_16);
}
1.系统先把所有的float转换为double类型运算,最终得到的结果截取前七个作为有效数字,这样做可以使计算结果更准确。
2.有效数字:从左边第一个不是0的数字起,到精确到的位数止,所有的数字都叫做这个数的有效数字。比如:1.24的有效数字就是
1、2、4。0.24
的有效数字就是
2、4。
3.
同样的二进制数,假定你定义有符号(signed)类型,则第一位表示的是正负号,0代表正数,1代表负数;而如果定义无符号型(unsigned)的话,第一位为值了。
4.如果用指数表示,float类型有效数字为6~7位。double类型为15~16位,具体跟数字有关。
5.这个你是在哪看的啊,不对!
整形常量分为十进制、八进制、十六进制:
八进制形式为012前面有个零,十六进制为0x12前面有个0x(注意x前面是零),
而在一个八进制数字前面加\表示是字符型常量,例如\012为ASCII码为10的字符!
这是我逐字敲上去的,还希望您能采纳!
int cal_crc(unsigned char *ptr, unsigned char len)
{
unsigned char i;
unsigned int crc_value =0;
while(len--)
{
for(i=0x80; i!=0; i=1 )
{
if (crc_value0x8000)
crc_value = (crc_value 1) ^0x8005 ;
else
crc_value = crc_value 1 ;
if(*ptri)
另外,站长团上有产品团购,便宜有保证
下面我们以CRC-16为例来说明任意长度数据流的CRC校验码生成过程。我们采用将数据流分成若干个8bit字符,并由低字节到高字节传送的并行方法来求CRC校验码。具体计算过程为:用一个16bit的寄存器来存放CRC校验值,且设定其初值为0x0000;将数据流的第一个8bit与16bit的CRC寄存器的高字节相异或,并将结果存入CRC寄存器高字节;CRC寄存器左移一位,最低1bit补零,同时检查移出的最高1bit,若移出的最高1bit为0,则继续按上述过程左移,若最高1bit为1,则将CRC寄存器中的值与生成多项式码相异或,结果存入CRC寄存器值;继续左移并重复上述处理方法,直到将8bit数据处理完为止,则此时CRC寄存器中的值就是第一个8bit数据对应的CRC校验码;然后将此时CRC寄存器的值作为初值,用同样的处理方法重复上述步骤来处理下一个8bit数据流,直到将所有的8bit字符都处理完后,此刻CRC寄存器中的值即为整个数据流对应的CRC校验码。
下面示出了其计算过程的流程图:
在用C语言编写CRC校验码的实现程序时我们应该注意,生成多项式 对应的十六进制数为0x18005,由于CRC寄存器左移过程中,移出的最高位为1时与 相异或,所以与16bit的CRC寄存器对应的生成多项式的十六进制数可用0x8005表示。下面给出并行处理8bit数据流的C源程序:
unsigned short crc_dsp(unsigned short reg, unsigned char data_crc)
//reg为crc寄存器, data_crc为将要处理的8bit数据流
{
unsigned short msb; //crc寄存器将移出的最高1bit
unsigned short data;
unsigned short gx = 0x8005, i = 0; //i为左移次数, gx为生成多项式
data = (unsigned short)data_crc;
data = data 8;
reg = reg ^ data;
do
{
msb = reg 0x8000;
reg = reg 1;
if(msb == 0x8000)
{
reg = reg ^ gx;
}
i++;
}
while(i 8);
return (reg);
}
以上为处理每一个8bit数据流的子程序,在计算整个数据流的CRC校验码时,我们只需将CRC_reg的初值置为0x0000,求第一个8bit的CRC值,之后,即可将上次求得的CRC值和本次将要处理的8bit数据作为函数实参传递给上述子程序的形参进行处理即可,最终返回的reg值便是我们所想得到的整个数据流的CRC校验值。
在用C 语言编写CRC 校验码的实现程序时我们应该注意,生成多项式 对应的十六进制数为0x18005,由
于CRC 寄存器左移过程中,移出的最高位为1 时与 相异或,所以与16bit 的CRC 寄存器对应的生成多项
式的十六进制数可用0x8005 表示。下面给出并行处理8bit 数据流的C源程序:
unsigned short crc_dsp(unsigned short reg, unsigned char data_crc)
//reg 为crc 寄存器, data_crc 为将要处理的8bit 数据流
{
unsigned short msb; //crc 寄存器将移出的最高1bit
unsigned short data;
unsigned short gx = 0x8005, i = 0; //i 为左移次数, gx 为生成多项式
data = (unsigned short)data_crc;
data = data 8;
reg = reg ^ data;
do
{
msb = reg 0x8000;
reg = reg 1;
if(msb == 0x8000)
{
reg = reg ^ gx;
}
i++;
}
while(i 8);
return (reg);
}
以上为处理每一个8bit 数据流的子程序,在计算整个数据流的CRC 校验码时,我们只需将CRC_reg 的初
值置为0x0000,求第一个8bit 的CRC 值,之后,即可将上次求得的CRC 值和本次将要处理的8bit 数据作
为函数实参传递给上述子程序的形参进行处理即可,最终返回的reg 值便是我们所想得到的整个数据流的
CRC 校验值。
#include stdio.h
#include string.h
#include "stdlib.h"
unsigned int char2int(char *str)
{
unsigned int count=0, ret=0;
for(count = 0; countstrlen(str);count++)
{
ret = ret1;
if('0' != str[count])
{ ret+=1;}
}
return ret;
}
unsigned int getR(char *str)
{
unsigned int c =0 ;
int ret = strlen(str)-1;
for(c=0;c strlen(str);c++)
{if(str[c] != '0')br/ {return ret-c;}
}
}
int getRi(unsigned int num)
{
int c =0;
for(;num != 0; c++)
{num = num1;}
return c;
}
void CRC(char *scode, char *p, char*g )
{
unsigned int iP = char2int(p);
unsigned int iG = char2int(g);
unsigned int r= getR(g);
unsigned int code = iP r;
unsigned int yx = code;
for(;getRi(yx) = getRi(iG);)
{ yx = yx ^ (iG(getRi(yx) - getRi(iG)));}
code += yx;
itoa(code,scode,2);
}
void main() //定义主函数
{
char data[8]="" , bds[8]="",code[16]="";
printf("数据:");
scanf("%s", data);
printf("表达式:");
scanf("%s", bds);
CRC(code,data,bds);
printf("编码:%s",code);
}