循环冗余码前沿信息_16位crc校验码计算在线(2024年12月实时热点)
24软设考试,必看清单! 准备参加2024年软件设计师考试的小伙伴们,这里有一份精心整理的考试知识点清单,帮助你轻松备考! 1️⃣ 减法运算的优化:在计算机中,减法运算可以按加法来处理,这样可以简化运算器的设计。 2️⃣ 浮点数的表示:浮点数由阶码和尾数组成,阶码决定数值范围,尾数决定精度。了解不同浮点数格式的表示范围和精度是考试的重点。 3️⃣ 逻辑运算的短路计算:在逻辑表达式中,当某个操作数已经确定为真时,后续的计算可以省略,这就是短路计算。 4️⃣ 奇偶校验码:奇偶校验是一种通过增加冗余位使得码字中“1”的个数恒为奇数或偶数的编码方式。了解奇偶校验码的原理和用途对于考试至关重要。 5️⃣ CRC循环冗余校验码:CRC校验采用模2运算来构造校验位,是计算机系统中常用的校验方法之一。 6️⃣ 海明校验码:海明码利用奇偶性进行检错和纠错,是计算机系统中一种重要的校验方式。 7️⃣ CPU的组成:了解冯诺依曼计算机的组成和工作原理,特别是CPU的功能和作用,是考试的基础知识。 8️⃣ 层次化存储体系:存储器的层次化结构对于提高计算机的性能至关重要。了解不同存储器的特点和使用场景是考试的重点。 9️⃣ Cache的使用:Cache是计算机系统中常用的缓存技术,主要用于提高CPU访问主存数据或指令的效率。了解Cache的工作原理和使用方法是考试的关键。 主存编址计算:内存按字节编址,了解如何计算内存地址和存储容量,对于考试中的计算题非常有帮助。 希望这份清单能帮助你更好地备考软件设计师考试,祝你考试顺利!✨
海明码和循环冗余校验码的区别详解 海明码和循环冗余校验码(CRC)是两种常用的错误检测和纠正技术,它们在数据传输和存储中发挥着重要作用。以下是它们之间的主要区别: 检错纠错能力 海明码:不仅能够检测错误,还能纠正单比特错误。通过在数据中添加多个校验位,每个校验位负责检查特定位置上的比特值,根据校验位的组合可以定位到错误比特位并进行纠正。但对于多个比特同时出错的情况,海明码的检测和纠错能力有限,只能检测到两个或以下同时发生的比特错误(部分特殊的海明码版本)。 循环冗余校验码:主要用于检测错误,检错能力较强。可以检测出所有奇数位错、所有双比特的错以及所有小于、等于校验位长度的突发错,但无法像海明码那样直接纠正错误。 ᩪ原理 海明码:利用奇偶校验位的概念,将数据位和校验位按特定规则进行组织。校验位被放置在数据的特定位置(2 的幂次方位置),通过计算校验位和数据位的关系来实现检错和纠错。 循环冗余校验码:将数据看作一个二进制多项式,与一个预定的多项式进行除法运算,得到的余数作为校验码。接收方收到数据后,同样用该预定多项式进行除法运算,根据余数是否为零来判断数据是否出错。 䍦度 海明码:计算过程相对复杂,需要确定校验位的数量和位置,并且根据数据位的位置计算每个校验位的值。在编码和译码时都需要进行一定的计算操作。 循环冗余校验码:计算主要是二进制的除法运算(模 2 除法),虽然也需要一定的计算,但相对海明码来说较为简单,并且实现编码和检码的电路也比较容易设计。 应用场景 海明码:适用于对数据准确性要求较高,并且希望在数据传输或存储过程中能够自动纠正错误的场景,如计算机内存、一些对数据可靠性要求高的通信系统等。 循环冗余校验码:常用于数据通信领域,特别是在网络通信、数据存储等场景中,用于检测数据在传输或存储过程中是否出现错误。由于其检错能力较强且计算相对简单,被广泛应用于各种数据传输和存储系统中。 校验码长度 海明码:校验位的数量根据数据位的数量来确定,满足2^r - 1 ≤ d ≤ 2^r - 1(其中r为数据位数量,d为校验位数量)。通常情况下,数据位数量较少时,海明码的校验位相对较少;但随着数据位数量的增加,校验位的数量增长相对较快。 循环冗余校验码:校验位的长度取决于所选择的生成多项式,常见的有CRC4、CRC8、CRC16、CRC32等,分别对应4位、8位、16位和32位校验位等,校验码长度相对固定。
CRC16校验算法解析 了解CRC16的校验原理吗?让我们一步步揭秘! 1️⃣ 首先,你需要根据CRC16的标准选择一个初始值CRCIn。 2️⃣ 接着,将数据的第一个字节与CRCIn的高8位进行异或运算。 3️⃣ 然后,观察最高位: - 如果为0,直接左移一位; - 如果为1,左移一位后,再与多项式Hex码进行异或运算。 4️⃣ 重复步骤3,直到8位全部计算完毕。 5️⃣ 最后,对所有输入数据执行上述步骤,得到的16位数就是CRC校验码啦! 通过这个算法,我们可以确保数据的完整性和准确性,是不是很神奇呢?✨
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1080p和3mp差别大吗 知识问答 MH2457Q8UZ0D0和MH2457QAUZ0D0屏驱MCU能够驱动1080P分辨率的屏幕,具备多种功能特性。它们集成了与IEEE-802.3-2002兼容的介质访问控制器(MAC),通过工业标准的介质独立接口(MII)或精简介质独立接口(RMII)进行以太网LAN通信。微控制器需要外部物理接口器件(PHY)连接到物理LAN总线(双绞线、光纤等)。PHY连接到器件的MII端口,对于MII使用17个信号,对于RMII使用9个信号,并可使用微控制器的25MHz(MII)时钟。 这些MCU支持10Mbit/s和100Mbit/s速率,具有专用的DMA控制器,可在专用SRAM和描述符之间高速传输。它们还支持标记MAC帧(支持VLAN),半双工(CSMA/CD)和全双工工作,以及MAC控制子层(控制帧)。此外,这些MCU还支持32位CRC的生成和去除,物理和多播地址的多种地址过滤模式(多播和群组地址),每个发送和接收帧的32位状态码,以及内部FIFO缓存发送和接收帧的功能。发送FIFO和接收FIFO都为2KB。 这些MCU还支持符合IEEE 1588 2008(PTP V2)的硬件PTP(精密时间协议),时间戳比较器连接到TIM2输入,系统时间大于目标时间时触发中断。
《Crcular》:艺术之圆的秘密 蠤☯创艺术作品 类型:装饰画 风格:现代艺术 画派:抽象派|表现主义 尺寸:4:3 ———————————————————— 栧来源:这幅作品以几何不规则图形为元素,创作出富有艺术感的画面。“Crcular”意为圆形,象征着天圆地方、建筑之圆、生活之圆、艺术之圆、文化之圆。在这里,我特别表达了对艺术之圆的热爱。圆形的内外充满了无限的可能,就像艺术的圆瓶,在规矩之内,在天地之间。圆则满,心则满。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。月圆时,是人思念最饱满的时刻,“但愿人长久,千里共婵娟。” ———————————————————— 𗢀♀️ 拓展知识 | 分享艺术画家小课堂 ———————————————————— 阿梅代奥ⷨ먿ꥈ餺尼(Amedeo Modigliani,1884-1920)是意大利著名的画家,被誉为“火热的灵魂”。他出生于犹太人家庭,父亲是商人,母亲是英文教师。莫迪利亚尼的生活和绘画历程示范了毁灭型艺术家的典型,他借由酒精、毒品的力量与贫困、陋习搏斗,就是为了自我艺术的理想燃烧炙热的热情。他的著名作品包括《穿黄毛衣的海普顿》和《横躺裸女》等。 ————————————————————
李宁绝影䨻CRC体验记 奁𖧄𖩗现了中国李宁的绝影䨻CRC,一眼就爱上了!虽然价格小贵,但绝对值得。 㩞底超级舒服,回弹效果一流,感觉走路都带风了!觽面设计也很透气,搭配时尚袜子简直完美。白绿色搭配简直潮到不行,太好搭了!不过要注意哦,鞋带处有额外绑带,对于脚背高的朋友可能会有点吃力。 而且这款鞋没有38.5码,我买了38码的,有点顶脚,希望穿大半码会更好。 小时候买不起李宁,现在终于可以入手了!中国李宁,你值得!喜欢的朋友们,别犹豫了,冲吧!♀️
CRC情景模拟:这些问题你遇到过吗? 大家好,今天我们来聊聊CRC(临床研究协调员)在日常工作中可能会遇到的几个情景模拟问题。这些问题虽然看似简单,但实际上处理起来还是需要一些技巧和经验的。 研究者让我写病历或开检查,该怎么办? 首先,大家要明确一点:CRC是不能写病历的,也不能开检查。这些都是医生的职责。如果研究者特别忙,你可以尝试和他沟通一下,看看是不是因为工作太忙暂时没时间写病历。如果是这样,你可以帮助整理一些检查资料,和研究者核对一下,确保信息的准确性。如果研究者有时间,你可以提醒他开一下病历。 研究者忙得不可开交,CRA在催文件怎么办?劊如果你遇到研究者特别忙,而CRA又在催文件的情况,千万不要慌。你可以提前准备好需要的资料,这样可以节省研究者的时间。如果和研究者关系不错,可以试着找他签字。如果关系一般,可以找CRA帮忙协调一下。自己也要多关注研究者的排班,看看他什么时候有空,这样才能更好地开展工作。 研究者没时间筛选病人,项目组在催怎么办? 如果研究者很忙,没时间筛选病人,而项目组又在催,你可以充分利用时间,提前帮助研究者筛选符合要求的病人。然后在研究者不太忙的时候,把筛选出来的病人名单拿给他看,看看是否符合要求。如果符合,就可以继续开展后续工作。如果不符合,就尽力协助研究者处理他的工作,给他腾出时间来筛选病人。 患者用药依从性不高怎么办? 如果患者总是忘记服药,首先你要和病人讲清楚服药的重要性以及药物的作用。很多病人更愿意听医生的话,所以也可以让研究者和病人提一提服药的重要性,可能他们的话更管用。再看一下患者的具体情况,是老人、年轻人还是小孩。如果是老人,可以建议他们每天定个闹钟提醒吃药。如果是独居老人或者不会用智能机,可以建议他们买一个日历本,每天写上吃药的时间。你也可以自己按时打电话提醒他们吃药。如果是小孩,主要提醒他们的监护人按时督促小孩服药。CRC也可以通过每天定时随访,提醒患者按时吃药。 希望这些情景模拟能帮到大家,在实际工作中遇到类似问题时,记得保持冷静,积极沟通,找到最佳的解决方案。祝大家工作顺利!ꀀ
数据链路层:CRC校验的秘密 在网络通信的世界里,数据检验就像是确保数据传输正确性和完整性的守护神。 奇偶校验、循环冗余校验(CRC)、异或校验(BCC)…… 这些数据检验方式各有千秋,适用于不同的传输需求和应用场景。今天,我们就来深入探讨一下这些神奇的数据检验方法。 奇偶校验(Parity Check)⊥凥𖦠ᩪ是一种简单而有效的数据检验方式。它通过检查传输的一组二进制代码中“1”的个数是奇数还是偶数来进行校验。简单来说,就是通过设置一个校验位,确保数据中“1”的总数符合奇数或偶数的规则。 举个例子,如果采用奇校验,并且数据位为10001100,那么最后一个位(校验位)应设置为1,以确保“1”的总数为奇数。若使用偶校验,则最后一个校验位应设为0。奇偶校验能够检测单个位发生错误的情况,但如果错误位数为偶数,则无法检测出来。 循环冗余校验(CRC) CRC校验则是一种更为复杂的校验方式。它利用多项式计算来对数据进行校验,将计算结果附加在数据的后面,接收端执行类似的算法来验证数据的一致性。 CRC的计算过程包括设定CRC寄存器值、与数据进行异或运算、移位并检查最后一位、重复移位操作并根据最后一位是否为1更新寄存器的值。这个过程会持续直到处理完所有数据,最终得到的CRC寄存器值即为CRC校验码。 CRC校验广泛应用于需要高可靠性的数据传输场景,如无线通信、存储设备等。常用的标准多项式有CRC-16和CRC-32等。 异或校验(BCC) BCC校验则是奇偶校验的一种扩展,它将所有数据字节按位进行异或操作,生成一个单一的检验字符。 在数据传输前,发送端会计算BCC值并附在数据后面;接收端重新计算接收到的数据的BCC并与附在数据后面的BCC值比较,如果一致则表明无错误。 这些数据检验方式各有千秋,选择合适的方式可以大大提高数据传输的可靠性。 无论是在网络通信还是存储设备中,它们都是确保数据完整性和正确性的重要保障。
护理专业跨考生物学的真相揭秘 𑊤𝜤𘀥护理学大四的学生,我正在经历着实习的煎熬,尤其是夜班,真的是让人又爱又恨⣀每天上班都提心吊胆,生怕在病人身上操作出错。所以,我萌生了跨考生物学的想法,想要逃离这个让人心累的领域。 但是,关于生物学专业的未来,我有很多疑问。听说这个专业被称为“天坑专业”,这让我有些担忧。我想了解一下,生物学专业在药企的工作情况是怎样的?待遇和发展前景如何? 如果跨考生物学不太建议,那么转行做CRC(临床研究协调员)会不会好一些呢?听说这也是从一个坑跳到另一个坑,真的是这样吗? 希望有经验的前辈们能给我一些建议,让我对这个跨考之路有个更清晰的认识。
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