#define CRC(crc,byte) (((crc) >> 8 ) ^ tabel[((crc) ^ (unsigned int) (byte)) & 0XFF]) static const uint16 tabel[256] = { 0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241, 0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440, 0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40, 0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841, 0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40, 0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41, 0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641, 0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040, 0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240, 0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441, 0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41, 0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840, 0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41, 0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40, 0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640, 0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041, 0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240, 0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441, 0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41, 0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840, 0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41, 0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40, 0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640, 0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041, 0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241, 0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440, 0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40, 0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841, 0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40, 0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41, 0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641, 0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040 }; unsigned short CalcCRC(uint8 *data, uint32 size) { uint32 i; unsigned short crc = 0; for (i = 0; i < size; i++) { crc = CRC(crc, data[i]); } return crc; }

时间: 2023-09-22 20:08:43 浏览: 217
这段代码是用于计算CRC校验值的函数。CRC(Cyclic Redundancy Check)是一种常用的校验方法,用于验证数据在传输过程中是否发生错误。 该函数接受一个指向数据的指针和数据的大小作为参数,然后通过循环计算每个字节的CRC值,并最终返回计算得到的CRC校验值。 CRC宏定义中使用了一个名为tabel的常量数组,该数组包含256个16位的元素,用于存储预先计算好的CRC值。在计算CRC的过程中,使用了这个数组来查找对应字节的CRC值。 整个计算过程中,使用了一个循环和一个CRC宏定义。循环遍历数据中的每个字节,并通过调用CRC宏定义来计算每个字节的CRC值。最后将所有字节的CRC值累积起来,得到最终的CRC校验值。 注意,该代码中使用了uint8和uint32这两个类型,需要确保在使用之前进行正确的定义或包含相关的头文件。
相关问题

#define CRC_INIT 0x0000 #define XOROUT 0xFFFF这个按什么标准定

`#define CRC_INIT 0x0000` 和 `#define XOROUT 0xFFFF` 是预处理器宏定义,通常用于计算循环冗余校验(CRC)算法中的初始化值和最终异或输出值。CRC 是一种广泛应用于数据传输和存储错误检测的校验方法。 - CRC_INIT: 这个宏定义指定的是CRC计算的初始值,通常是一个固定的二进制数值(0x0000在这里代表十六进制的0)。在开始CRC计算之前,接收端会用这个值填充数据的CRC寄存器。 - XOROUT: XOR(异或)输出值是在完成CRC计算后,将计算结果与这个值进行异或操作的结果。XOROUT通常设置为所有位全1(0xFFFF),这样做的目的是确保任何输入都能生成唯一的校验值,因为全1与任何其他值异或都会变成全0,反之亦然。 关于它们的具体标准,这取决于使用的CRC算法和协议规范。最常见的CRC标准如CRC-8, CRC-16 (如CCITT CRC-16), CRC-32等,都有各自的初始值和XOR输出值。这些定义可能是根据某个特定应用或通信标准(如Ethernet、USB等)定制的。如果你想知道具体是哪个标准,可能需要查看相关文档或协议说明。

该代码作用#ifndef _MODBUS_C_FRAME_MODBUS_RTU_H #define _MODBUS_C_FRAME_MODBUS_RTU_H #include "framemodbus.h" //============= Check Type =============== #define CHECK_CRC_LOWAHEAD 0 //CRC Low Byte Ahead(default) #define CHECK_CRC_HIAHEAD 1 //CRC High Byte Ahead #define CHECK_LRC 2 //LRC #define CHECK_SUM 3 //Sum //ztn 20161019 add class CFrameModbusRtu:public CFrameModbus { public: CFrameModbusRtu(); CFrameModbusRtu( const CFrameModbusRtu& frame ); ~CFrameModbusRtu(); virtual const int GetMaxFrmLength()const; virtual const int GetMinFrmLength()const; virtual const int IsValidFrame(const uint8 *buf, const int BufLen) const; CFrameModbusRtu& operator=( const CFrameModbusRtu& frame ); const uint8& address()const; uint8& address(); virtual const int encode( uint8* buffer,const int size ) const; virtual const int decode( const uint8* buffer,const int size ); virtual int reply( const CFrameModbus* frame ); void SetAddress(uint8 addr){m_address = addr;}; int m_check_type; //ztn 20161019 add private: uint8 m_address; //uint8 }; #endif

根据代码的注释和结构,该代码文件是一个名为`modbus_rtu.h`的头文件。它定义了一个名为`CFrameModbusRtu`的类,该类继承自`CFrameModbus`类。 该头文件中的代码包括了一些预处理指令,防止重复包含和编译错误。然后,它包含了一个名为`framemodbus.h`的头文件。 接下来,代码定义了一些宏常量,用于指定校验方式,如CRC校验、LRC校验和Sum校验。 接下来是`CFrameModbusRtu`类的声明。该类具有默认构造函数、复制构造函数和析构函数。它还继承了一些虚函数,并重写了这些虚函数。其中包括获取最大帧长度和最小帧长度、验证帧的有效性、编码和解码帧数据等。 该类还包含了一些私有成员变量,如地址(`m_address`)和校验方式(`m_check_type`)。 最后,代码使用`#endif`结束了条件编译指令。 总之,该代码文件定义了一个用于处理Modbus RTU协议的帧的类,并提供了一些相关功能和方法。
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