C语言CRC32校验

时间: 2023-06-22 15:17:25 浏览: 672
C语言中进行CRC32校验可以使用标准库中的crc32函数。该函数需要引入zlib.h头文件,使用方法如下: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <zlib.h> unsigned int crc32(unsigned char *buf, unsigned int size){ unsigned int crc = crc32(0L, Z_NULL, 0); crc = crc32(crc, buf, size); return crc; } int main(){ unsigned char *data = "hello world"; unsigned int size = strlen(data); unsigned int crc = crc32(data, size); printf("CRC32: %u\n", crc); return 0; } ``` 其中,crc32函数的第一个参数是CRC校验的初始值,第二个参数是数据缓冲区,第三个参数是数据长度。该函数返回计算出的CRC值。在实际应用中,可以将计算出的CRC值与预期的CRC值进行比较,以判断数据是否正确。
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c语言 crc 32校验

CRC(循环冗余校验)是一种错误检测代码,常用于数据通信和存储系统中,用于检测和纠正数据传输或存储过程中的错误。CRC-32是其中一种常用的校验码。下面是使用C语言实现CRC-32校验的简单示例: 首先,我们需要一个用于计算CRC-32的查表(lookup table)。该查表包含了所有256个可能的字节值对应的CRC-32值。 ```c #include <stdio.h> unsigned int crc32_table[256]; void create_crc32_table() { unsigned int crc, i, j; for(i = 0; i < 256; i++) { crc = i; for(j = 0; j < 8; j++) { if(crc & 1) { crc = (crc >> 1) ^ 0xEDB88320; } else { crc = crc >> 1; } } crc32_table[i] = crc; } } ``` 然后,我们可以使用该查表来计算给定数据的CRC-32校验值。 ```c unsigned int calculate_crc32(unsigned char *data, int length) { unsigned int crc = 0xFFFFFFFF; int i; for(i = 0; i < length; i++) { crc = (crc >> 8) ^ crc32_table[(crc & 0xFF) ^ data[i]]; } return crc ^ 0xFFFFFFFF; } int main() { create_crc32_table(); unsigned char data[] = {0x01, 0x02, 0x03}; unsigned int crc32 = calculate_crc32(data, sizeof(data)); printf("CRC-32: 0x%08X\n", crc32); return 0; } ``` 上述代码中,我们首先调用`create_crc32_table`函数来生成CRC-32查表。然后,我们可以通过调用`calculate_crc32`函数来计算给定数据的CRC-32校验值。在`main`函数中,我们使用示例数据`{0x01, 0x02, 0x03}`来进行测试,并打印出计算得到的CRC-32校验值。 以上就是使用C语言实现CRC-32校验的简单示例。通过使用CRC校验码,可以有效地检测和纠正数据传输或存储过程中的错误,提高数据的可靠性。

C语言CRC16校验和

以下是C语言实现标准CRC16校验的代码,其中包含crc.h和crc.c两个文件: ```c // crc.h #ifndef __CRC_H__ #define __CRC_H__ #include <stdint.h> uint16_t crc16_ccitt(const void *buf, int len); #endif // crc.c #include "crc.h" static const uint16_t crc16tab[256] = { 0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a, 0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1, 0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0 }; uint16_t crc16_ccitt(const void *buf, int len) { const uint8_t *data = buf; uint16_t crc = 0xffff; while (len--) { crc = (crc >> 8) ^ crc16tab[(crc ^ *data++) & 0xff]; } return crc; } ``` 以上代码实现了标准的CRC16校验,其中crc16_ccitt函数接受一个指向数据缓冲区的指针和数据长度,返回计算出的CRC16校验和。

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