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  • crc32校验算法c语言
    2021-05-25 01:33:00

    /*

    This polynomial ( 0xEDB88320L) DOES generate the same CRC values as ZMODEM and PKZIP

    */

    #include

    static const uint32_t crc32tab[] = {

    0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL,

    0x076dc419L, 0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L,

    0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L, 0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L,

    0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L, 0x90bf1d91L,

    0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84be41deL,

    0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L,

    0x136c9856L, 0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL,

    0x14015c4fL, 0x63066cd9L, 0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L,

    0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L, 0xa2677172L,

    0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL,

    0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L,

    0x32d86ce3L, 0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L,

    0x26d930acL, 0x51de003aL, 0xc8d75180L, 0xbfd06116L,

    0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfba9599L, 0xb8bda50fL,

    0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,

    0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL,

    0x76dc4190L, 0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL,

    0x71b18589L, 0x06b6b51fL, 0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L,

    0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL, 0xe10e9818L,

    0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe6635c01L,

    0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL,

    0x6c0695edL, 0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L,

    0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L, 0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL,

    0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L, 0xfbd44c65L,

    0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L,

    0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL,

    0x4369e96aL, 0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L,

    0x44042d73L, 0x33031de5L, 0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L,

    0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L, 0xc90c2086L,

    0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,

    0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L,

    0x59b33d17L, 0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL,

    0xedb88320L, 0x9abfb3b6L, 0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL,

    0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L, 0x73dc1683L,

    0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L,

    0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L,

    0xf00f9344L, 0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL,

    0xf762575dL, 0x806567cbL, 0x196c3671L, 0x6e6b06e7L,

    0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL, 0x67dd4accL,

    0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L,

    0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L,

    0xd1bb67f1L, 0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL,

    0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL, 0x36034af6L, 0x41047a60L,

    0xdf60efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL, 0x4669be79L,

    0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,

    0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL,

    0xc5ba3bbeL, 0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L,

    0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L, 0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL,

    0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL, 0x026d930aL,

    0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L,

    0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L,

    0x92d28e9bL, 0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L,

    0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L, 0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL,

    0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L, 0x18b74777L,

    0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL,

    0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L,

    0xa00ae278L, 0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L,

    0xa7672661L, 0xd06016f7L, 0x4969474dL, 0x3e6e77dbL,

    0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L, 0x37d83bf0L,

    0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,

    0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L,

    0xbad03605L, 0xcdd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL,

    0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L, 0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L,

    0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL, 0x2d02ef8dL

    };

    uint32_t crc32( const unsigned char *buf, uint32_t size)

    {

    uint32_t i, crc;

    crc = 0xFFFFFFFF;

    for (i = 0; i < size; i++)

    crc = crc32tab[(crc ^ buf[i]) & 0xff] ^ (crc >> 8);

    return crc^0xFFFFFFFF;

    }

    #include

    #include

    int main(int argc,char **argv){

    char *str="sdfdsfdsfdsfdsfdssdfdsfdsfdsfdsssssssssssssfdsfdsfds";

    printf("%lld",crc32(str,strlen(str)));

    return 0;

    }

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  • STM32F103 CRC32算法配套上位机CRC算法

    先放原文链接:CRC32校验算法C语言版(查表法)

    这几天搞串口通信,用到CRC32,把以前用到的东西整理一下,方便以后使用。
    STM32F103 芯片自带的CRC32硬件算法,匹配上位机CRC32算法。

    CRC校验变化太多,有CRC4/5/6/7/8/16/32,每一种的多项式也有很多种变化,输入输出方式也有区别,有一些初始值是0,有一些初始值是0xFFFFFFFF,有一些直接返回,有一些异或返回,因此,CRC校验很难用一个代码兼容全部,只能根据具体项目修改相关参数。

    本次使用查表法处理:

    计算方法:

    1. 先要知道多项式是什么样子,以这个IEEE802.3标准CRC32多项式为例:x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x+ 1,根据位取值不同,会有各种多项式。

    2. STM32F103 使用CRC-32(以太网)多项式:0x4C11DB7
      x32 则对应32bit = 1, x26 则对应26bit=1,得出一个值:(1<<32)|(1<<26)|(1<<23)|(1<<22)|…|(1<<1)|(1)=0x104C11DB7,最高位固定为1,均忽略,对于CRC32取低32位,则多项式的值为 0x4C11DB7

    3. 用这个值生成长度为256的码表,对于CRC32表内每个元素都为32bit.

    4. 使用时查表得出CRC32值。

    具体算法代码如下

    /*
    * CRC校验算法,查表法
    */
    #include "crc.h"
    
    static unsigned long table[256];
    
    //位翻转
    static unsigned long bitrev(unsigned long input, int bw)
    {
    	int i;
    	unsigned long var;
    	var = 0;
    	for(i=0;i<bw;i++)
    	{
    		if(input & 0x01)
    		{
    			var |= 1<<(bw-1-i);
    		}
    		input>>=1;
    	}
    	return var;
    }
    
    //码表生成
    //如:X32+X26+...X1+1,poly=(1<<26)|...|(1<<1)|(1<<0)
    void crc32_init(unsigned long poly)
    {
    	int i;
    	int j;
    	unsigned long c;
    	
    	poly=bitrev(poly,32);
    	for(i=0; i<256; i++)
    	{
    		c = i;
    		for (j=0; j<8; j++)
    		{
    			if(c&1)
    			{
    				c=poly^(c>>1);
    			}
    			else
    			{
    				c=c>>1;
    			}
    		}
    		table[i] = c;
    	}
    }
    
    unsigned long crc32(unsigned long crc, void* input, int len)
    {
    	int i;
    	unsigned char index;
    	unsigned char* pch;
    	pch = (unsigned char*)input;
    	for(i=0;i<len;i++)
    	{
    		index = (unsigned char)(crc^*pch);
    		crc = (crc>>8)^table[index];
    		pch++;
    	}
    	return crc;
    }
    
    
    测试用例:
    
    void main(void)
    {
    	unsigned long crc;
    	crc32_init(0x4C11DB7,table);
    
    	crc = 0xFFFFFFFF;
    	crc=crc32(crc,"1234567890",10);
    	crc ^= 0xFFFFFFFF;
    	printf("CRC32=%08X\n",crc);
    	system("pause");
    }
    

    计算结果:CRC32=0x261DAEE5

    注意:实际使用中可能会调整 CRC 的初值为 0 或 位翻转。

    展开全文
  • crc32校验c语言实现

    2021-05-21 03:42:12
    最近在做软件升级,需要对升级文件进行crc校验,就学习了crc的实现原理crc就是一个数值,该数值用于检验数据的正确性,crc校验的原理就是将需要作校验的数据与一个数据模2相除,得到的余数即为校验值。模2相除就是在...

    最近在做软件升级,需要对升级文件进行crc校验,就学习了crc的实现原理

    crc就是一个数值,该数值用于检验数据的正确性,crc校验的原理就是将需要作校验的数据与一个数据模2相除,得到的余数即为校验值。

    模2相除就是在除的过程中用模2加,模2加实际上就是异或运算,就是不进行进位操作,即相同为假,不相同为真。

    下面是几种CRC校验的生成多项式:

    CRC8 = X8+X5+X4+1

    CRC-CCITT = X16+X12+X5+1

    CRC16=X16+X15+X2+1

    CRC12=X12+X11+X3+X2+1

    CRC32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1

    一个多项式就是一个比特流,也就是由0、1组合起来的一组数

    我们需要获取的常数就是上面多项式所对应的反转多项式(反转多项式:在数据通讯时,信息字节先传送或接受低位字节,如重新排列则影响速度)。

    下面使用查表法实现crc校验,具体步骤如下:

    (1)将上次计算出的CRC校验码右移一个字节;

    (2)将移出的这个字节与新的要校验的字节进行XOR 运算;

    (3)用运算出的值在预先生成码表中进行索引,获取对应的值(称为余式);

    (4)用获取的值与第(1)步右移后的值进行XOR 运算;

    (5)如果要校验的数据已经处理完,则第(4)步的结果就是最终的CRC校验码。如果还有数据要进行处理,则再转到第(1)步运行。

    本例使用crc32校验,使用上面crc32的生成多项式,值为0xEDB88320

    首先写一个功能函数,实现生成一个crc表,然后写一个功能函数,用于计算crc值,最后再写一个函数用于比较crc值,下面是全部代码:

    #include

    #include

    #include

    #include

    uint32_t crc32_table[256];

    intmake_crc32_table()

    {

    uint32_t c;

    inti = 0;

    intbit = 0;

    for(i = 0; i 

    {

    c = (uint32_t)i;

    for(bit = 0; bit 

    {

    if(c&1)

    {

    c = (c >> 1)^(0xEDB88320);

    }

    else

    {

    c = c >> 1;

    }

    }

    crc32_table[i] = c;

    }

    }

    uint32_t make_crc(uint32_t crc, unsigned char*string, uint32_t size)

    {

    while(size--)

    crc = (crc >> 8)^(crc32_table[(crc ^ *string++)&0xff]);

    returncrc;

    }

    voidcompare_crc(char*filename)

    {

    FILE*sp = NULL;

    uint32_t srcCrc ;

    uint32_t calcuCrc = 0xffffffff;

    unsigned charbuf[1024];

    uint32_t count;

    if(filename == NULL)

    {

    printf("filename is null\n");

    exit(1);

    }

    sp = fopen(filename, "rb");

    if(sp == NULL)

    {

    printf("open file fail\n");

    exit(1);

    }

    fread(&srcCrc, 1, 4, sp);

    printf("In %s: src crc is 0x%x\n", __FUNCTION__, srcCrc);

    if(sp)

    {

    while(!feof(sp))

    {

    memset(buf, 0, sizeof(buf));

    count = fread(buf, 1, sizeof(buf), sp);

    calcuCrc = make_crc(calcuCrc, buf, count);

    }

    }

    printf("In %s: calcuCrc is 0x%x\n", __FUNCTION__, calcuCrc);

    fclose(sp);

    if(srcCrc == calcuCrc)

    {

    printf("In %s: the calculate crc equal the src crc in file \n", __FUNCTION__);

    }

    else

    {

    printf("In %s: the calculate crc not equal the src crc in file \n", __FUNCTION__);

    }

    }

    intmain()

    {

    inti;

    FILE*sp = NULL;

    FILE*dp = NULL;

    uint32_t count;

    uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;

    unsigned charbuf[1024];

    make_crc32_table();

    sp = fopen("/home/user/work_soft/crc_check/bak/test.txt","rb");

    if(sp == NULL)

    {

    printf("open file error\n");

    return-1;

    }

    dp = fopen("/home/user/work_soft/crc_check/bak/testcrc.txt","wb");

    if(dp == NULL)

    {

    printf("open file error\n");

    return-1;

    }

    if(sp)

    {

    while(!feof(sp))

    {

    memset(buf, 0, sizeof(buf));

    count = fread(buf, 1, sizeof(buf), sp);

    crc = make_crc(crc, buf, count);

    }

    }

    printf("In main: calculate crc is 0x%x\n", crc);

    if(dp)

    {

    fwrite(&crc, 1, 4, dp);//write the crc into the file testcrc.txt

    fseek(sp, 0, SEEK_SET);

    while(!feof(sp))

    {

    memset(buf, 0, sizeof(buf));

    count = fread(buf, 1, sizeof(buf), sp);

    fwrite(buf, 1, count, dp);

    }

    fclose(sp);

    fclose(dp);

    }

    compare_crc("/home/user/work_soft/crc_check/bak/testcrc.txt");

    return0;

    }

    上面代码是根据查表法实现的,首先生成crc表,make_crc32_table就是根据crc校验的原理实现的,对0-255进行模2除法生成crc表;

    函数make_crc是根据查表法的步骤实现的;而函数compare_crc则用来打开一个在头部嵌入crc值的文件,首先将文件头部的crc值取出(若用于功能实现,可设计一个数据结构用于存放crc等相关值,并存放在文件的头部),然后再读取文件的余下内容进行

    crc计算,将计算出的crc值与从文件中读出的crc值进行比较,若相等则说明文件内容没有出错。下面是运行结果:

    a4c26d1e5885305701be709a3d33442f.png

    如果要将crc嵌入到文件头部,比如将计算得出的crc嵌入到升级文件的头部,由于我们生成的crc值的存储方式可能会因为不同的主机而不同(大端或小端)

    所以在将crc值嵌入到升级文件的头部时,最好再加一个字节用于说明crc值得存储方式是大端还是小端模式,这样接收方就可以选择同一个存储方式,来确定读取的crc值是正确的

    展开全文
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    千次阅读 2021-05-26 17:21:23
    #include <stdio.h> #include <stdlib.h> unsigned short getCRC16... unsigned short crc = 0xFFFF; if(ptr==0) { return 0; } if(len==0) { len = 1; } //if(len<=255
  • modbus RTU CRC16校验函数 C语言
  • crc16校验函数c语言

    2014-03-19 09:37:37
    适用于标准MODBUS通信协议校验,经验证crc16校验吗无误
  • CRC校验算法-C语言

    2020-11-22 16:29:54
    C语言实现各种CRC算法。编译环境:VS2010。请参考我的博客https://blog.csdn.net/u013073067/article/details/86621770 分析代码
  • 用表驱动法来实现CRC8、CRC16、CRC32的数据校验,程序简洁,通俗易懂
  • crc32标准算法: 宽度:32 多项式:04C11DB7 初始值:0xFFFFFFFF 异或值:0xFFFFFFFF 输入输出数据反转; 与在线工具算出的crc32值一样,包含文件校验
  • C语言实现CRC32算法

    千次阅读 2021-04-23 17:08:29
    static const unsigned int crc32tab[] = { 0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L, 0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L, 0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, ...
  • CRC循环冗余校验算法C语言实现 CRC循环冗余校验算法C语言实现
  • CRC校验原理 CRC校验原理看起来比较复杂,好难懂,因为大多数书上基本上是以二进制的多项式形式来说明的。其实很简单的问题,其根本思想就是先在要发送的帧后面附加一个数(这个就是用来校验的校验码,但要注意,... CRC...
  • CRC校验C语言实现

    千次阅读 2022-02-18 10:44:50
    摘自:CRC校验原理及其C语言实现 地址:https://blog.csdn.net/whik1194/article/details/108837493?spm=1001.2014.3001.5502
  • 按照自己的需求修改表里面的数据,即可实现不同的crc校验
  • Modbus通信协议中CRC校验的快速C语言算法

空空如也

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