0xFED0C0000和x2178进行位运算

时间: 2024-04-27 19:20:27 浏览: 8
对于位运算,我们可以使用适当的位运算符对给定的数进行操作。 0xFED0C0000和0x2178进行位运算的结果如下: 1. 按位与(&)运算:将两个数的对应位进行与运算,只有当两个位都是1时,结果为1,否则为0。 0xFED0C0000 & 0x2178 = 0x2100 2. 按位或(|)运算:将两个数的对应位进行或运算,只要两个位中有一个为1时,结果为1,否则为0。 0xFED0C0000 | 0x2178 = 0xFED0E1778 3. 按位异或(^)运算:将两个数的对应位进行异或运算,当两个位不同时,结果为1,否则为0。 0xFED0C0000 ^ 0x2178 = 0xFED0E1678 4. 按位取反(~)运算:对给定数的每个位进行取反操作,即0变为1,1变为0。 ~0xFED0C0000 = 0x123F3FFFF ~0x2178 = 0xFFFFD487 请注意,这些计算结果都是十六进制数。
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0xFED0C000和x2178进行位运算

对于位运算,我们可以使用适当的位运算符对给定的数进行操作。 0xFED0C000和0x2178进行位运算的结果如下: 1. 按位与(&)运算:将两个数的对应位进行与运算,只有当两个位都是1时,结果为1,否则为0。 0xFED0C000 & 0x2178 = 0x2100 2. 按位或(|)运算:将两个数的对应位进行或运算,只要两个位中有一个为1时,结果为1,否则为0。 0xFED0C000 | 0x2178 = 0xFED0E178 3. 按位异或(^)运算:将两个数的对应位进行异或运算,当两个位不同时,结果为1,否则为0。 0xFED0C000 ^ 0x2178 = 0xFED0E178 4. 按位取反(~)运算:对给定数的每个位进行取反操作,即0变为1,1变为0。 ~0xFED0C000 = 0x123F3FFF ~0x2178 = 0xFFFFD487 请注意,这些计算结果都是十六进制数。

c#实现JT809客户端模拟数据和服务端接受数据

以下是一个简单的C#代码示例,用于模拟JT809客户端向服务端发送数据,以及服务端接收并解析数据: 客户端代码: ```csharp using System; using System.Net.Sockets; using System.Threading; namespace JT809Client { public class JT809Client { private TcpClient _client; private NetworkStream _stream; private Thread _thread; private bool _running; public void Connect(string host, int port) { _client = new TcpClient(); _client.Connect(host, port); _stream = _client.GetStream(); _running = true; _thread = new Thread(new ThreadStart(SendThread)); _thread.Start(); } public void Disconnect() { _running = false; _thread.Join(); _stream.Close(); _client.Close(); } private void SendThread() { var rand = new Random(); while (_running) { // 构造一个随机的消息体 byte[] body = new byte[50]; rand.NextBytes(body); // 构造一个JT809消息 var message = new JT809Message { MsgLength = (uint)(body.Length + 28), MsgSn = (uint)rand.Next(), MsgId = 0x1001, MsgBody = body }; byte[] data = JT809Serializer.Serialize(message); // 发送消息 _stream.Write(data, 0, data.Length); _stream.Flush(); // 等待一段时间 Thread.Sleep(1000); } } } public class JT809Message { public uint MsgLength { get; set; } public uint MsgSn { get; set; } public ushort MsgId { get; set; } public byte[] MsgBody { get; set; } public uint CRC32 { get; set; } public void Serialize(NetworkStream stream) { BinaryWriter writer = new BinaryWriter(stream); writer.Write(MsgLength); writer.Write(MsgSn); writer.Write(MsgId); writer.Write(MsgBody); writer.Write(CRC32); } } public class JT809Serializer { public static byte[] Serialize(JT809Message message) { MemoryStream stream = new MemoryStream(); message.Serialize(stream); byte[] data = stream.ToArray(); message.CRC32 = JT809Message.CalculateCRC32(data, 0, (uint)data.Length); stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin); message.Serialize(stream); return stream.ToArray(); } } } ``` 服务端代码: ```csharp using System; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Threading; namespace JT809Server { public class JT809Server { private TcpListener _listener; private Thread _thread; private bool _running; public void Start(int port) { _listener = new TcpListener(IPAddress.Any, port); _listener.Start(); _running = true; _thread = new Thread(new ThreadStart(AcceptThread)); _thread.Start(); } public void Stop() { _running = false; _thread.Join(); _listener.Stop(); } private void AcceptThread() { while (_running) { TcpClient client = null; try { client = _listener.AcceptTcpClient(); var thread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(ReceiveThread)); thread.Start(client); } catch (Exception ex) { Console.WriteLine("Error accepting client: " + ex.Message); } } } private void ReceiveThread(object obj) { var client = (TcpClient)obj; var stream = client.GetStream(); var buffer = new byte[1024]; var offset = 0; var length = 0; while (_running) { try { length = stream.Read(buffer, offset, buffer.Length - offset); if (length == 0) { break; } offset += length; if (offset < 12) { continue; } uint msgLength = BitConverter.ToUInt32(buffer, 0); if (offset < msgLength) { continue; } uint msgSn = BitConverter.ToUInt32(buffer, 4); ushort msgId = BitConverter.ToUInt16(buffer, 8); byte[] msgBody = new byte[msgLength - 12]; Array.Copy(buffer, 12, msgBody, 0, msgBody.Length); var message = new JT809Message { MsgLength = msgLength, MsgSn = msgSn, MsgId = msgId, MsgBody = msgBody }; uint crc32 = BitConverter.ToUInt32(buffer, (int)(msgLength - 4)); uint calcCrc32 = JT809Message.CalculateCRC32(buffer, 0, msgLength - 4); if (crc32 != calcCrc32) { Console.WriteLine("CRC32 check failed"); continue; } Console.WriteLine("Received message: MsgId={0}, MsgSn={1}, MsgLength={2}", msgId, msgSn, msgLength); offset -= (int)msgLength; if (offset > 0) { Array.Copy(buffer, (int)msgLength, buffer, 0, offset); } } catch (Exception ex) { Console.WriteLine("Error receiving data from client: " + ex.Message); break; } } stream.Close(); client.Close(); } } public class JT809Message { public uint MsgLength { get; set; } public uint MsgSn { get; set; } public ushort MsgId { get; set; } public byte[] MsgBody { get; set; } public uint CRC32 { get; set; } public static uint CalculateCRC32(byte[] data, uint offset, uint length) { uint[] table = new uint[] { 0x00000000, 0x04C11DB7, 0x09823B6E, 0x0D4326D9, 0x130476DC, 0x17C56B6B, 0x1A864DB2, 0x1E475005, // 略... 0xF40E3585, 0xF060CF14, 0xFED41B76, 0xFA0F3D63, 0xFDBAACF8, 0xFFCCBBE1, 0xFF95C5F4, 0xFF2A7604, }; uint crc = 0xFFFFFFFF; for (uint i = offset; i < offset + length; i++) { crc = (crc << 8) ^ table[((crc >> 24) & 0xFF) ^ data[i]]; } return ~crc; } } } ``` 上述代码中,`JT809Client`类表示一个JT809客户端,用于向服务端发送随机的JT809消息。`Connect`方法用于连接到服务端,`Disconnect`方法用于断开连接。`SendThread`方法是一个线程函数,不断地构造随机的JT809消息并发送到服务端。 `JT809Server`类表示一个JT809服务端,用于接收客户端发来的JT809消息并解析。`Start`方法用于启动服务端,`Stop`方法用于停止服务端。`AcceptThread`方法是一个线程函数,不断地接受客户端连接并创建线程处理连接。`ReceiveThread`方法是一个线程函数,用于处理客户端发来的JT809消息。它首先从网络流中接收数据,然后解析出JT809消息,并验证CRC32校验码。最后输出接收到的消息的消息ID、消息序列号和消息体长度。

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