//函數功能:計算CRC16
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//參數1:*pData 16位CRC校驗數據,
//參數2:nLength 數據流長度
//參數3:init 初始化值
//參數4:ptable 16位CRC查找表
//逆序CRC計算
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計算
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測試
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.系統先把所有的float轉換為double類型運算,最終得到的結果截取前七個作為有效數字,這樣做可以使計算結果更準確。
2.有效數字:從左邊第一個不是0的數字起,到精確到的位數止,所有的數字都叫做這個數的有效數字。比如:1.24的有效數字就是
1、2、4。0.24
的有效數字就是
2、4。
3.
同樣的二進制數,假定你定義有符號(signed)類型,則第一位表示的是正負號,0代表正數,1代表負數;而如果定義無符號型(unsigned)的話,第一位為值了。
4.如果用指數表示,float類型有效數字為6~7位。double類型為15~16位,具體跟數字有關。
5.這個你是在哪看的啊,不對!
整形常量分為十進制、八進制、十六進制:
八進制形式為012前面有個零,十六進制為0x12前面有個0x(注意x前面是零),
而在一個八進制數字前面加\表示是字符型常量,例如\012為ASCII碼為10的字符!
這是我逐字敲上去的,還希望您能采納!
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,站長團上有產品團購,便宜有保證
下面我們以CRC-16為例來說明任意長度數據流的CRC校驗碼生成過程。我們采用將數據流分成若干個8bit字符,并由低字節到高字節傳送的并行方法來求CRC校驗碼。具體計算過程為:用一個16bit的寄存器來存放CRC校驗值,且設定其初值為0x0000;將數據流的第一個8bit與16bit的CRC寄存器的高字節相異或,并將結果存入CRC寄存器高字節;CRC寄存器左移一位,最低1bit補零,同時檢查移出的最高1bit,若移出的最高1bit為0,則繼續按上述過程左移,若最高1bit為1,則將CRC寄存器中的值與生成多項式碼相異或,結果存入CRC寄存器值;繼續左移并重復上述處理方法,直到將8bit數據處理完為止,則此時CRC寄存器中的值就是第一個8bit數據對應的CRC校驗碼;然后將此時CRC寄存器的值作為初值,用同樣的處理方法重復上述步驟來處理下一個8bit數據流,直到將所有的8bit字符都處理完后,此刻CRC寄存器中的值即為整個數據流對應的CRC校驗碼。
下面示出了其計算過程的流程圖:
在用C語言編寫CRC校驗碼的實現程序時我們應該注意,生成多項式 對應的十六進制數為0x18005,由于CRC寄存器左移過程中,移出的最高位為1時與 相異或,所以與16bit的CRC寄存器對應的生成多項式的十六進制數可用0x8005表示。下面給出并行處理8bit數據流的C源程序:
unsigned short crc_dsp(unsigned short reg, unsigned char data_crc)
//reg為crc寄存器, data_crc為將要處理的8bit數據流
{
unsigned short msb; //crc寄存器將移出的最高1bit
unsigned short data;
unsigned short gx = 0x8005, i = 0; //i為左移次數, gx為生成多項式
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);
}
以上為處理每一個8bit數據流的子程序,在計算整個數據流的CRC校驗碼時,我們只需將CRC_reg的初值置為0x0000,求第一個8bit的CRC值,之后,即可將上次求得的CRC值和本次將要處理的8bit數據作為函數實參傳遞給上述子程序的形參進行處理即可,最終返回的reg值便是我們所想得到的整個數據流的CRC校驗值。
在用C 語言編寫CRC 校驗碼的實現程序時我們應該注意,生成多項式 對應的十六進制數為0x18005,由
于CRC 寄存器左移過程中,移出的最高位為1 時與 相異或,所以與16bit 的CRC 寄存器對應的生成多項
式的十六進制數可用0x8005 表示。下面給出并行處理8bit 數據流的C源程序:
unsigned short crc_dsp(unsigned short reg, unsigned char data_crc)
//reg 為crc 寄存器, data_crc 為將要處理的8bit 數據流
{
unsigned short msb; //crc 寄存器將移出的最高1bit
unsigned short data;
unsigned short gx = 0x8005, i = 0; //i 為左移次數, gx 為生成多項式
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);
}
以上為處理每一個8bit 數據流的子程序,在計算整個數據流的CRC 校驗碼時,我們只需將CRC_reg 的初
值置為0x0000,求第一個8bit 的CRC 值,之后,即可將上次求得的CRC 值和本次將要處理的8bit 數據作
為函數實參傳遞給上述子程序的形參進行處理即可,最終返回的reg 值便是我們所想得到的整個數據流的
CRC 校驗值。
#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() //定義主函數
{
char data[8]="" , bds[8]="",code[16]="";
printf("數據:");
scanf("%s", data);
printf("表達式:");
scanf("%s", bds);
CRC(code,data,bds);
printf("編碼:%s",code);
}
網頁標題:c語言crc編碼函數,crc校驗c語言實現
標題路徑:http://m.newbst.com/article28/hsdojp.html
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