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CRC校驗實用程序庫
在數據存儲和數據通訊領域,為了保證數據的正確,就不得不采用檢錯的手段。在諸多檢錯手段中,CRC是最著名的一種。CRC的全稱是循環冗余校驗,其特點是:檢錯能力極強,開銷小,易于用編碼器及檢測電路實現。從其檢錯能力來看,它所不能發現的錯誤的幾率僅為0.0047%以下。從性能上和開銷上考慮,均遠遠優于奇偶校驗及算術和校驗等方式。因而,在數據存儲和數據通訊領域,CRC無處不在:著名的通訊協議X.25的FCS(幀檢錯序列)采用的是CRC-CCITT,ARJ、LHA等壓縮工具軟件采用的是CRC32,磁盤驅動器的讀寫采用了CRC16,通用的圖像存儲格式GIF、TIFF等也都用CRC作為檢錯手段。
CRC的本質是模-2除法的余數,采用的除數不同,CRC的類型也就不一樣。通常,CRC的除數用生成多項式來表示。最常用的CRC碼的生成多項式如表1所示。
@@10A08800.GIF;表1.最常用的CRC碼及生成多項式@@
由于CRC在通訊和數據處理軟件中經常采用,筆者在實際工作中對其算法進行了研究和比較,總結并編寫了一個具有最高效率的CRC通用程序庫。該程序采用查表法計算CRC,在速度上優于一般的直接模仿硬件的算法,可以應用于通訊和數據壓縮程序。
通常的CRC算法在計算一個數據段的CRC值時,其CRC值是由求解每個數值的CRC值的和對CRC寄存器的值反復更新而得到的。這樣,求解CRC的速度較慢。通過對CRC算法的研究,我們發現:一個8位數據加到16位累加器中去,只有累加器的高8位或低8位與數據相作用,其結果僅有256種可能的組合值。因而,我們可以用查表法來代替反復的運算,這也同樣適用于CRC32的計算。本文所提供的程序庫中,函數crchware是一般的16位CRC的算法;mk-crctbl用以在內存中建立一個CRC數值表;crcupdate用以查表并更新CRC累加器的值;crcrevhware和crcrevupdate是反序算法的兩個函數;BuildCRCTable、CalculateBlockCRC32和UpdateCharac
terCRC32用于CRC32的計算。
/* CRC.C——CRC程序庫 */
#define CRCCCITT 0x1021
#define CCITT-REV 0x8408
#define CRC16 0x8005
#define CRC16-REV 0xA001
#define CRC32-POLYNOMIAL 0xEDB88320L
/* 以上為CRC除數的定義 */
#define NIL 0
#define crcupdate(d,a,t)*(a)=(*(a)<<8)^(t)[(*(a)>>8)^(d)];
#define crcupdate16(d,a,t)*(a)=(*(a)>>8^(t)[(*(a)^(d))&0x00ff])
/* 以上兩個宏可以代替函數crcupdate和crcrevupdate */
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<alloc.h>
/* 函數crchware是傳統的CRC算法,其返回值即CRC值 */
unsigned short crchware(data,genpoly,accum)
unsigned short data;/* 輸入的數據 */
unsigned short genpoly;/* CRC除數 */
unsigned short accum;/* CRC累加器值 */
{
static int i;
data<<=8;
for(i=8;i>0;i--)
{
if((data^accum)&0x8000)
accum=(accum<<1)^genpoly;
else
accum<<=1;
data<<=1;
}
return (accum);
}
/* 函數mk-crctbl利用函數crchware建立內存中的CRC數值表 */
unsigned short *mk-crctbl(poly,crcfn);
unsigned short poly;/
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