Funktion zur Berechnung einer CRC16-Prüfsumme

Lesezeit: 29 Minuten

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Jonathan Lamothe

Ich arbeite an einer Bibliothek, um eine einfache, zuverlässige Kommunikation über eine RS232- oder RS485-Verbindung bereitzustellen. Ein Teil dieses Codes beinhaltet die Verwendung einer CRC16-Prüfsumme für die Daten, um eine Beschädigung durch Leitungsrauschen zu erkennen. Ich habe eine Funktion erstellt, um eine CRC16-Prüfsumme zu berechnen, aber sie scheint keine korrekten Werte auszugeben.

Der relevante Code, den ich geschrieben habe, ist unten (er kann auch gefunden werden hier).

#include <stdint.h>

#define CRC16 0x8005

uint16_t gen_crc16(const uint8_t *data, uint16_t size)
{
    uint16_t out = 0;
    int bits_read = 0, bit_flag;

    /* Sanity check: */
    if(data == NULL)
        return 0;

    while(size > 0)
    {
        bit_flag = out >> 15;

        /* Get next bit: */
        out <<= 1;
        out |= (*data >> (7 - bits_read)) & 1;

        /* Increment bit counter: */
        bits_read++;
        if(bits_read > 7)
        {
            bits_read = 0;
            data++;
            size--;
        }

        /* Cycle check: */
        if(bit_flag)
            out ^= CRC16;
    }

    return out;
}

Ich überprüfe meine Ausgabe gegen diesen Online-CRC-Rechner.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass entweder mein Verständnis zur Berechnung eines CRC16 falsch ist oder der Online-Rechner falsch ist (das erstere scheint wahrscheinlicher zu sein). Kann mir jemand sagen, wo ich falsch liege?

  • Siehe auch meine Frage stackoverflow.com/questions/4455257/…, die auf demselben Online-Rechner basierte und eine praktische Matrixtabelle enthält, in der die verschiedenen Formeln verglichen werden.

    – Kartoffelklatsche

    17. April 2014 um 3:37 Uhr

  • Verwenden Sie keinen der hier geposteten bitweisen Codes. Verwenden Sie den tabellengesteuerten Algorithmus. Es ist 8 mal so schnell.

    – Benutzer207421

    10. Dezember 2016 um 1:17 Uhr

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Michael Burr

Es gibt mehrere Details, die Sie für eine bestimmte CRC-Implementierung “abgleichen” müssen – selbst bei Verwendung desselben Polynoms kann es aufgrund geringfügiger Unterschiede in der Behandlung von Datenbits zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wenn ein bestimmter Anfangswert für den CRC verwendet wird (manchmal ist es Null, manchmal 0xffff) und/oder Invertieren der Bits des CRC. Beispielsweise arbeitet eine Implementierung manchmal von den niederwertigen Bits der Datenbytes nach oben, während sie manchmal von den höherwertigen Bits nach unten arbeitet (wie es derzeit bei Ihnen der Fall ist).

Außerdem müssen Sie die letzten Bits des CRC “herausschieben”, nachdem Sie alle Datenbits durchlaufen haben.

Denken Sie daran, dass CRC-Algorithmen für die Implementierung in Hardware entwickelt wurden, sodass ein Teil der Handhabung der Bitreihenfolge aus Software-Sicht möglicherweise nicht so sinnvoll ist.

Wenn Sie den CRC16 mit dem Polynom 0x8005 abgleichen möchten, wie auf der CRC-Rechnerseite von lammertbies.nl gezeigt, müssen Sie die folgenden Änderungen an Ihrer CRC-Funktion vornehmen:

  • a) die Datenbits beginnend mit dem niedrigstwertigen Bit statt mit dem höchstwertigen Bit durch die CRC-Schleife laufen lassen
  • b) Schieben Sie die letzten 16 Bits des CRC aus dem CRC-Register, nachdem Sie mit den Eingabedaten fertig sind
  • c) CRC-Bits umkehren (ich vermute, dieses Bit ist ein Übertrag von Hardware-Implementierungen)

Ihre Funktion könnte also so aussehen:

#define CRC16 0x8005

uint16_t gen_crc16(const uint8_t *data, uint16_t size)
{
    uint16_t out = 0;
    int bits_read = 0, bit_flag;

    /* Sanity check: */
    if(data == NULL)
        return 0;

    while(size > 0)
    {
        bit_flag = out >> 15;

        /* Get next bit: */
        out <<= 1;
        out |= (*data >> bits_read) & 1; // item a) work from the least significant bits

        /* Increment bit counter: */
        bits_read++;
        if(bits_read > 7)
        {
            bits_read = 0;
            data++;
            size--;
        }

        /* Cycle check: */
        if(bit_flag)
            out ^= CRC16;

    }

    // item b) "push out" the last 16 bits
    int i;
    for (i = 0; i < 16; ++i) {
        bit_flag = out >> 15;
        out <<= 1;
        if(bit_flag)
            out ^= CRC16;
    }

    // item c) reverse the bits
    uint16_t crc = 0;
    i = 0x8000;
    int j = 0x0001;
    for (; i != 0; i >>=1, j <<= 1) {
        if (i & out) crc |= j;
    }

    return crc;
}

Diese Funktion kehrt zurück 0xbb3d für mich, wenn ich vorbeikomme "123456789".

  • Ich habe völlig vergessen, die letzten 16 Bits “herauszudrücken”. Ich kann nicht glauben, dass ich das nicht verstanden habe. Was die Bitumkehr angeht … es hätte wahrscheinlich ewig gedauert, bis ich das herausgefunden hätte. Vielen Dank.

    – Jonathan Lamothe

    13. Mai 2012 um 18:52 Uhr


  • Diese Datei erfordert eine Definition in dieser Funktion #define CRC16 0x8005 basierend auf dem Fragecode. gist.github.com/jlamothe/2666368

    – John Ballinger

    11. November 2013 um 1:57 Uhr

  • Diese Implementierung funktioniert nur in 32- oder 64-Bit-Integer-Umgebungen. Wenn sizeof(int) == 2, schlägt dies fehl. Ändern Sie den Typ von i von int in uint16_t.

    – Ton

    17. April 2017 um 15:59 Uhr

  • Das ist eine wirklich schreckliche Umsetzung. Der exakt gleiche CRC kann wesentlich eleganter und effizienter berechnet werden, selbst wenn dies bitweise erfolgt. Also: uint16_t crc16(uint8_t const *data, size_t size) { uint16_t crc = 0; while (size--) { crc ^= *data++; for (unsigned k = 0; k < 8; k++) crc = crc & 1 ? (crc >> 1) ^ 0xa001 : crc >> 1; } return crc; }

    – Markus Adler

    20. Januar 2018 um 16:53 Uhr


  • @PipeSoto Der CRC ist bitumgekehrt, daher ist das Polynom für eine effiziente Implementierung bitumgekehrt (anstelle der Alternative, die alle Eingaben und das Ergebnis bitumkehren würde). 0xa001 ist 0x8005 umgedreht.

    – Markus Adler

    19. Dezember 2019 um 19:11 Uhr

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Antonio Pires

Hier folgt ein funktionierender Code zur Berechnung von crc16 CCITT. Ich habe es getestet und die Ergebnisse stimmten mit denen von überein http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html.

unsigned short crc16(const unsigned char* data_p, unsigned char length){
    unsigned char x;
    unsigned short crc = 0xFFFF;

    while (length--){
        x = crc >> 8 ^ *data_p++;
        x ^= x>>4;
        crc = (crc << 8) ^ ((unsigned short)(x << 12)) ^ ((unsigned short)(x <<5)) ^ ((unsigned short)x);
    }
    return crc;
}

  • CRC-16-CCITT (Poly 0x1021) ist der häufigste CRC-16 und hat sich am besten bewährt, daher würde ich empfehlen, diesen zu verwenden. Dies ist beispielsweise der CRC, den Sie in Mikrocontrollern mit integrierten CRC-Rechnern finden.

    – Ludin

    11. Januar 2016 um 7:57 Uhr

  • Zwei Dinge: Möglicherweise finden Sie einige CRC-CCITT-Implementierungen, die einen anfänglichen CRC-Wert von erwarten 0x1D0F um Testvektoren abzugleichen. Zweitens, unsigned short nur Garantien wenigstens 16 Bit, was normativ ist, aber könnte breiter sein. Also würde ich ein Finale vorschlagen crc &= 0xffff; Und damit brauchst du das nicht (unsigned short) Casts in der letzten Zeile der Schleife, und breitere Typen sollten gut funktionieren.

    – Brett Hale

    1. November 2016 um 15:03 Uhr

  • Diese Routine funktioniert nicht … Es tut Geben Sie die richtige Antwort für kurze Zeichenfolgen wie “123456789”, geben Sie jedoch keine richtigen Antworten für längere Zeichenfolgen (in meinem Fall eine 260-Byte-Binärdatei).

    – Richard

    11. März 2017 um 16:10 Uhr

  • @Richard: 260 ist zu groß, um hineinzupassen unsigned char length Parameter. Ändern des Typs dieses Parameters in unsigned short sollte es beheben: unsigned short crc16(const unsigned char* data_p, unsigned short length).

    – Leo

    24. März 2017 um 14:28 Uhr

  • Dieser Algorithmus kommt CCITT nahe, ist aber falsch. Bitte sehen Sie sich die Testzeichenfolgen an srecord.sourceforge.net/crc16-ccitt.html

    – Paulgawrikow

    28. November 2018 um 14:25 Uhr

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Markus Adler

crcany generiert effizienten C-Code für jeden CRC und enthält eine Bibliothek mit über hundert bekannten CRC-Definitionen.

Effizienter CRC-Code verwendet Tabellen anstelle von bitweisen Berechnungen. crcany generiert sowohl byteweise Routinen als auch wortweise Routinen, wobei letztere auf die Architektur abgestimmt sind, auf der sie generiert werden. Wortweise geht es am schnellsten. Byteweise ist immer noch viel schneller als bitweise, aber die Implementierung ist leichter über Architekturen hinweg portierbar.

Sie scheinen keine Protokolldefinition mit einer bestimmten CRC-Definition zu haben, die Sie abgleichen müssen. In diesem Fall können Sie einen beliebigen 16-Bit-CRC im auswählen Katalogund Sie erhalten eine gute Leistung.

Wenn Sie eine relativ niedrige Bitfehlerrate haben, z. B. eine einstellige Anzahl von Fehlern pro Paket, und Sie Ihre Fehlererkennungsleistung maximieren möchten, müssen Sie sich die Paketgröße ansehen, auf die Sie den CRC anwenden, vorausgesetzt, dass diese konstant ist oder beschränkt, und schauen Sie sich die Leistung der besten Polynome in an Philip Koopmans umfangreiche Recherchen. Die klassischen CRCs wie der CCITT/Kermit 16-Bit-CRC oder der X.25 16-Bit-CRC sind nicht die besten Performer.

Einer der guten 16-Bit-Performer in Koopmans Tabellen, der sich auch im Katalog der in der Praxis verwendeten CRCs befindet, ist CRC-16/DNP. Es hat eine sehr gute Leistung bei der Erkennung von bis zu 6-Bit-Fehlern in einem Paket. Es folgt der von crcany für diese CRC-Definition generierte Code. Dieser Code setzt eine Little-Endian-Architektur für die wortweise Berechnung voraus, z. B. Intel x86 und x86-64, und setzt dies voraus uintmax_t ist 64 Bit. crcany kann verwendet werden, um alternativen Code für Big-Endian und andere Wortgrößen zu generieren.

crc16dnp.h:

// The _bit, _byte, and _word routines return the CRC of the len bytes at mem,
// applied to the previous CRC value, crc. If mem is NULL, then the other
// arguments are ignored, and the initial CRC, i.e. the CRC of zero bytes, is
// returned. Those routines will all return the same result, differing only in
// speed and code complexity. The _rem routine returns the CRC of the remaining
// bits in the last byte, for when the number of bits in the message is not a
// multiple of eight. The low bits bits of the low byte of val are applied to
// crc. bits must be in 0..8.

#include <stddef.h>

// Compute the CRC a bit at a time.
unsigned crc16dnp_bit(unsigned crc, void const *mem, size_t len);

// Compute the CRC of the low bits bits in val.
unsigned crc16dnp_rem(unsigned crc, unsigned val, unsigned bits);

// Compute the CRC a byte at a time.
unsigned crc16dnp_byte(unsigned crc, void const *mem, size_t len);

// Compute the CRC a word at a time.
unsigned crc16dnp_word(unsigned crc, void const *mem, size_t len);

crc16dnp.c:

#include <stdint.h>
#include "crc16dnp.h"

// This code assumes that unsigned is 4 bytes.

unsigned crc16dnp_bit(unsigned crc, void const *mem, size_t len) {
    unsigned char const *data = mem;
    if (data == NULL)
        return 0xffff;
    crc = ~crc;
    crc &= 0xffff;
    while (len--) {
        crc ^= *data++;
        for (unsigned k = 0; k < 8; k++)
            crc = crc & 1 ? (crc >> 1) ^ 0xa6bc : crc >> 1;
    }
    crc ^= 0xffff;
    return crc;
}

unsigned crc16dnp_rem(unsigned crc, unsigned val, unsigned bits) {
    crc = ~crc;
    crc &= 0xffff;
    val &= (1U << bits) - 1;
    crc ^= val;
    while (bits--)
        crc = crc & 1 ? (crc >> 1) ^ 0xa6bc : crc >> 1;
    crc ^= 0xffff;
    return crc;
}

#define table_byte table_word[0]

static unsigned short const table_word[][256] = {
   {0xed35, 0xdb6b, 0x8189, 0xb7d7, 0x344d, 0x0213, 0x58f1, 0x6eaf, 0x12bc, 0x24e2,
    0x7e00, 0x485e, 0xcbc4, 0xfd9a, 0xa778, 0x9126, 0x5f5e, 0x6900, 0x33e2, 0x05bc,
    0x8626, 0xb078, 0xea9a, 0xdcc4, 0xa0d7, 0x9689, 0xcc6b, 0xfa35, 0x79af, 0x4ff1,
    0x1513, 0x234d, 0xc49a, 0xf2c4, 0xa826, 0x9e78, 0x1de2, 0x2bbc, 0x715e, 0x4700,
    0x3b13, 0x0d4d, 0x57af, 0x61f1, 0xe26b, 0xd435, 0x8ed7, 0xb889, 0x76f1, 0x40af,
    0x1a4d, 0x2c13, 0xaf89, 0x99d7, 0xc335, 0xf56b, 0x8978, 0xbf26, 0xe5c4, 0xd39a,
    0x5000, 0x665e, 0x3cbc, 0x0ae2, 0xbe6b, 0x8835, 0xd2d7, 0xe489, 0x6713, 0x514d,
    0x0baf, 0x3df1, 0x41e2, 0x77bc, 0x2d5e, 0x1b00, 0x989a, 0xaec4, 0xf426, 0xc278,
    0x0c00, 0x3a5e, 0x60bc, 0x56e2, 0xd578, 0xe326, 0xb9c4, 0x8f9a, 0xf389, 0xc5d7,
    0x9f35, 0xa96b, 0x2af1, 0x1caf, 0x464d, 0x7013, 0x97c4, 0xa19a, 0xfb78, 0xcd26,
    0x4ebc, 0x78e2, 0x2200, 0x145e, 0x684d, 0x5e13, 0x04f1, 0x32af, 0xb135, 0x876b,
    0xdd89, 0xebd7, 0x25af, 0x13f1, 0x4913, 0x7f4d, 0xfcd7, 0xca89, 0x906b, 0xa635,
    0xda26, 0xec78, 0xb69a, 0x80c4, 0x035e, 0x3500, 0x6fe2, 0x59bc, 0x4b89, 0x7dd7,
    0x2735, 0x116b, 0x92f1, 0xa4af, 0xfe4d, 0xc813, 0xb400, 0x825e, 0xd8bc, 0xeee2,
    0x6d78, 0x5b26, 0x01c4, 0x379a, 0xf9e2, 0xcfbc, 0x955e, 0xa300, 0x209a, 0x16c4,
    0x4c26, 0x7a78, 0x066b, 0x3035, 0x6ad7, 0x5c89, 0xdf13, 0xe94d, 0xb3af, 0x85f1,
    0x6226, 0x5478, 0x0e9a, 0x38c4, 0xbb5e, 0x8d00, 0xd7e2, 0xe1bc, 0x9daf, 0xabf1,
    0xf113, 0xc74d, 0x44d7, 0x7289, 0x286b, 0x1e35, 0xd04d, 0xe613, 0xbcf1, 0x8aaf,
    0x0935, 0x3f6b, 0x6589, 0x53d7, 0x2fc4, 0x199a, 0x4378, 0x7526, 0xf6bc, 0xc0e2,
    0x9a00, 0xac5e, 0x18d7, 0x2e89, 0x746b, 0x4235, 0xc1af, 0xf7f1, 0xad13, 0x9b4d,
    0xe75e, 0xd100, 0x8be2, 0xbdbc, 0x3e26, 0x0878, 0x529a, 0x64c4, 0xaabc, 0x9ce2,
    0xc600, 0xf05e, 0x73c4, 0x459a, 0x1f78, 0x2926, 0x5535, 0x636b, 0x3989, 0x0fd7,
    0x8c4d, 0xba13, 0xe0f1, 0xd6af, 0x3178, 0x0726, 0x5dc4, 0x6b9a, 0xe800, 0xde5e,
    0x84bc, 0xb2e2, 0xcef1, 0xf8af, 0xa24d, 0x9413, 0x1789, 0x21d7, 0x7b35, 0x4d6b,
    0x8313, 0xb54d, 0xefaf, 0xd9f1, 0x5a6b, 0x6c35, 0x36d7, 0x0089, 0x7c9a, 0x4ac4,
    0x1026, 0x2678, 0xa5e2, 0x93bc, 0xc95e, 0xff00},
   {0x740f, 0xdf41, 0x6fea, 0xc4a4, 0x43c5, 0xe88b, 0x5820, 0xf36e, 0x1b9b, 0xb0d5,
    0x007e, 0xab30, 0x2c51, 0x871f, 0x37b4, 0x9cfa, 0xab27, 0x0069, 0xb0c2, 0x1b8c,
    0x9ced, 0x37a3, 0x8708, 0x2c46, 0xc4b3, 0x6ffd, 0xdf56, 0x7418, 0xf379, 0x5837,
    0xe89c, 0x43d2, 0x8726, 0x2c68, 0x9cc3, 0x378d, 0xb0ec, 0x1ba2, 0xab09, 0x0047,
    0xe8b2, 0x43fc, 0xf357, 0x5819, 0xdf78, 0x7436, 0xc49d, 0x6fd3, 0x580e, 0xf340,
    0x43eb, 0xe8a5, 0x6fc4, 0xc48a, 0x7421, 0xdf6f, 0x379a, 0x9cd4, 0x2c7f, 0x8731,
    0x0050, 0xab1e, 0x1bb5, 0xb0fb, 0xdf24, 0x746a, 0xc4c1, 0x6f8f, 0xe8ee, 0x43a0,
    0xf30b, 0x5845, 0xb0b0, 0x1bfe, 0xab55, 0x001b, 0x877a, 0x2c34, 0x9c9f, 0x37d1,
    0x000c, 0xab42, 0x1be9, 0xb0a7, 0x37c6, 0x9c88, 0x2c23, 0x876d, 0x6f98, 0xc4d6,
    0x747d, 0xdf33, 0x5852, 0xf31c, 0x43b7, 0xe8f9, 0x2c0d, 0x8743, 0x37e8, 0x9ca6,
    0x1bc7, 0xb089, 0x0022, 0xab6c, 0x4399, 0xe8d7, 0x587c, 0xf332, 0x7453, 0xdf1d,
    0x6fb6, 0xc4f8, 0xf325, 0x586b, 0xe8c0, 0x438e, 0xc4ef, 0x6fa1, 0xdf0a, 0x7444,
    0x9cb1, 0x37ff, 0x8754, 0x2c1a, 0xab7b, 0x0035, 0xb09e, 0x1bd0, 0x6f20, 0xc46e,
    0x74c5, 0xdf8b, 0x58ea, 0xf3a4, 0x430f, 0xe841, 0x00b4, 0xabfa, 0x1b51, 0xb01f,
    0x377e, 0x9c30, 0x2c9b, 0x87d5, 0xb008, 0x1b46, 0xabed, 0x00a3, 0x87c2, 0x2c8c,
    0x9c27, 0x3769, 0xdf9c, 0x74d2, 0xc479, 0x6f37, 0xe856, 0x4318, 0xf3b3, 0x58fd,
    0x9c09, 0x3747, 0x87ec, 0x2ca2, 0xabc3, 0x008d, 0xb026, 0x1b68, 0xf39d, 0x58d3,
    0xe878, 0x4336, 0xc457, 0x6f19, 0xdfb2, 0x74fc, 0x4321, 0xe86f, 0x58c4, 0xf38a,
    0x74eb, 0xdfa5, 0x6f0e, 0xc440, 0x2cb5, 0x87fb, 0x3750, 0x9c1e, 0x1b7f, 0xb031,
    0x009a, 0xabd4, 0xc40b, 0x6f45, 0xdfee, 0x74a0, 0xf3c1, 0x588f, 0xe824, 0x436a,
    0xab9f, 0x00d1, 0xb07a, 0x1b34, 0x9c55, 0x371b, 0x87b0, 0x2cfe, 0x1b23, 0xb06d,
    0x00c6, 0xab88, 0x2ce9, 0x87a7, 0x370c, 0x9c42, 0x74b7, 0xdff9, 0x6f52, 0xc41c,
    0x437d, 0xe833, 0x5898, 0xf3d6, 0x3722, 0x9c6c, 0x2cc7, 0x8789, 0x00e8, 0xaba6,
    0x1b0d, 0xb043, 0x58b6, 0xf3f8, 0x4353, 0xe81d, 0x6f7c, 0xc432, 0x7499, 0xdfd7,
    0xe80a, 0x4344, 0xf3ef, 0x58a1, 0xdfc0, 0x748e, 0xc425, 0x6f6b, 0x879e, 0x2cd0,
    0x9c7b, 0x3735, 0xb054, 0x1b1a, 0xabb1, 0x00ff},
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    0x756e, 0xc089, 0x1eb7, 0xab50, 0x3800, 0x8de7},
   {0xc20e, 0x9d6c, 0x7cca, 0x23a8, 0xf2ff, 0xad9d, 0x4c3b, 0x1359, 0xa3ec, 0xfc8e,
    0x1d28, 0x424a, 0x931d, 0xcc7f, 0x2dd9, 0x72bb, 0x01ca, 0x5ea8, 0xbf0e, 0xe06c,
    0x313b, 0x6e59, 0x8fff, 0xd09d, 0x6028, 0x3f4a, 0xdeec, 0x818e, 0x50d9, 0x0fbb,
    0xee1d, 0xb17f, 0x08ff, 0x579d, 0xb63b, 0xe959, 0x380e, 0x676c, 0x86ca, 0xd9a8,
    0x691d, 0x367f, 0xd7d9, 0x88bb, 0x59ec, 0x068e, 0xe728, 0xb84a, 0xcb3b, 0x9459,
    0x75ff, 0x2a9d, 0xfbca, 0xa4a8, 0x450e, 0x1a6c, 0xaad9, 0xf5bb, 0x141d, 0x4b7f,
    0x9a28, 0xc54a, 0x24ec, 0x7b8e, 0x1a95, 0x45f7, 0xa451, 0xfb33, 0x2a64, 0x7506,
    0x94a0, 0xcbc2, 0x7b77, 0x2415, 0xc5b3, 0x9ad1, 0x4b86, 0x14e4, 0xf542, 0xaa20,
    0xd951, 0x8633, 0x6795, 0x38f7, 0xe9a0, 0xb6c2, 0x5764, 0x0806, 0xb8b3, 0xe7d1,
    0x0677, 0x5915, 0x8842, 0xd720, 0x3686, 0x69e4, 0xd064, 0x8f06, 0x6ea0, 0x31c2,
    0xe095, 0xbff7, 0x5e51, 0x0133, 0xb186, 0xeee4, 0x0f42, 0x5020, 0x8177, 0xde15,
    0x3fb3, 0x60d1, 0x13a0, 0x4cc2, 0xad64, 0xf206, 0x2351, 0x7c33, 0x9d95, 0xc2f7,
    0x7242, 0x2d20, 0xcc86, 0x93e4, 0x42b3, 0x1dd1, 0xfc77, 0xa315, 0x3e41, 0x6123,
    0x8085, 0xdfe7, 0x0eb0, 0x51d2, 0xb074, 0xef16, 0x5fa3, 0x00c1, 0xe167, 0xbe05,
    0x6f52, 0x3030, 0xd196, 0x8ef4, 0xfd85, 0xa2e7, 0x4341, 0x1c23, 0xcd74, 0x9216,
    0x73b0, 0x2cd2, 0x9c67, 0xc305, 0x22a3, 0x7dc1, 0xac96, 0xf3f4, 0x1252, 0x4d30,
    0xf4b0, 0xabd2, 0x4a74, 0x1516, 0xc441, 0x9b23, 0x7a85, 0x25e7, 0x9552, 0xca30,
    0x2b96, 0x74f4, 0xa5a3, 0xfac1, 0x1b67, 0x4405, 0x3774, 0x6816, 0x89b0, 0xd6d2,
    0x0785, 0x58e7, 0xb941, 0xe623, 0x5696, 0x09f4, 0xe852, 0xb730, 0x6667, 0x3905,
    0xd8a3, 0x87c1, 0xe6da, 0xb9b8, 0x581e, 0x077c, 0xd62b, 0x8949, 0x68ef, 0x378d,
    0x8738, 0xd85a, 0x39fc, 0x669e, 0xb7c9, 0xe8ab, 0x090d, 0x566f, 0x251e, 0x7a7c,
    0x9bda, 0xc4b8, 0x15ef, 0x4a8d, 0xab2b, 0xf449, 0x44fc, 0x1b9e, 0xfa38, 0xa55a,
    0x740d, 0x2b6f, 0xcac9, 0x95ab, 0x2c2b, 0x7349, 0x92ef, 0xcd8d, 0x1cda, 0x43b8,
    0xa21e, 0xfd7c, 0x4dc9, 0x12ab, 0xf30d, 0xac6f, 0x7d38, 0x225a, 0xc3fc, 0x9c9e,
    0xefef, 0xb08d, 0x512b, 0x0e49, 0xdf1e, 0x807c, 0x61da, 0x3eb8, 0x8e0d, 0xd16f,
    0x30c9, 0x6fab, 0xbefc, 0xe19e, 0x0038, 0x5f5a},
   {0x4a8f, 0x5c9d, 0x66ab, 0x70b9, 0x12c7, 0x04d5, 0x3ee3, 0x28f1, 0xfa1f, 0xec0d,
    0xd63b, 0xc029, 0xa257, 0xb445, 0x8e73, 0x9861, 0x66d6, 0x70c4, 0x4af2, 0x5ce0,
    0x3e9e, 0x288c, 0x12ba, 0x04a8, 0xd646, 0xc054, 0xfa62, 0xec70, 0x8e0e, 0x981c,
    0xa22a, 0xb438, 0x123d, 0x042f, 0x3e19, 0x280b, 0x4a75, 0x5c67, 0x6651, 0x7043,
    0xa2ad, 0xb4bf, 0x8e89, 0x989b, 0xfae5, 0xecf7, 0xd6c1, 0xc0d3, 0x3e64, 0x2876,
    0x1240, 0x0452, 0x662c, 0x703e, 0x4a08, 0x5c1a, 0x8ef4, 0x98e6, 0xa2d0, 0xb4c2,
    0xd6bc, 0xc0ae, 0xfa98, 0xec8a, 0xfbeb, 0xedf9, 0xd7cf, 0xc1dd, 0xa3a3, 0xb5b1,
    0x8f87, 0x9995, 0x4b7b, 0x5d69, 0x675f, 0x714d, 0x1333, 0x0521, 0x3f17, 0x2905,
    0xd7b2, 0xc1a0, 0xfb96, 0xed84, 0x8ffa, 0x99e8, 0xa3de, 0xb5cc, 0x6722, 0x7130,
    0x4b06, 0x5d14, 0x3f6a, 0x2978, 0x134e, 0x055c, 0xa359, 0xb54b, 0x8f7d, 0x996f,
    0xfb11, 0xed03, 0xd735, 0xc127, 0x13c9, 0x05db, 0x3fed, 0x29ff, 0x4b81, 0x5d93,
    0x67a5, 0x71b7, 0x8f00, 0x9912, 0xa324, 0xb536, 0xd748, 0xc15a, 0xfb6c, 0xed7e,
    0x3f90, 0x2982, 0x13b4, 0x05a6, 0x67d8, 0x71ca, 0x4bfc, 0x5dee, 0x653e, 0x732c,
    0x491a, 0x5f08, 0x3d76, 0x2b64, 0x1152, 0x0740, 0xd5ae, 0xc3bc, 0xf98a, 0xef98,
    0x8de6, 0x9bf4, 0xa1c2, 0xb7d0, 0x4967, 0x5f75, 0x6543, 0x7351, 0x112f, 0x073d,
    0x3d0b, 0x2b19, 0xf9f7, 0xefe5, 0xd5d3, 0xc3c1, 0xa1bf, 0xb7ad, 0x8d9b, 0x9b89,
    0x3d8c, 0x2b9e, 0x11a8, 0x07ba, 0x65c4, 0x73d6, 0x49e0, 0x5ff2, 0x8d1c, 0x9b0e,
    0xa138, 0xb72a, 0xd554, 0xc346, 0xf970, 0xef62, 0x11d5, 0x07c7, 0x3df1, 0x2be3,
    0x499d, 0x5f8f, 0x65b9, 0x73ab, 0xa145, 0xb757, 0x8d61, 0x9b73, 0xf90d, 0xef1f,
    0xd529, 0xc33b, 0xd45a, 0xc248, 0xf87e, 0xee6c, 0x8c12, 0x9a00, 0xa036, 0xb624,
    0x64ca, 0x72d8, 0x48ee, 0x5efc, 0x3c82, 0x2a90, 0x10a6, 0x06b4, 0xf803, 0xee11,
    0xd427, 0xc235, 0xa04b, 0xb659, 0x8c6f, 0x9a7d, 0x4893, 0x5e81, 0x64b7, 0x72a5,
    0x10db, 0x06c9, 0x3cff, 0x2aed, 0x8ce8, 0x9afa, 0xa0cc, 0xb6de, 0xd4a0, 0xc2b2,
    0xf884, 0xee96, 0x3c78, 0x2a6a, 0x105c, 0x064e, 0x6430, 0x7222, 0x4814, 0x5e06,
    0xa0b1, 0xb6a3, 0x8c95, 0x9a87, 0xf8f9, 0xeeeb, 0xd4dd, 0xc2cf, 0x1021, 0x0633,
    0x3c05, 0x2a17, 0x4869, 0x5e7b, 0x644d, 0x725f}
};

unsigned crc16dnp_byte(unsigned crc, void const *mem, size_t len) {
    unsigned char const *data = mem;
    if (data == NULL)
        return 0xffff;
    crc &= 0xffff;
    while (len--)
        crc = (crc >> 8) ^
              table_byte[(crc ^ *data++) & 0xff];
    return crc;
}

// This code assumes that integers are stored little-endian.

unsigned crc16dnp_word(unsigned crc, void const *mem, size_t len) {
    unsigned char const *data = mem;
    if (data == NULL)
        return 0xffff;
    crc &= 0xffff;
    while (len && ((ptrdiff_t)data & 0x7)) {
        crc = (crc >> 8) ^
              table_byte[(crc ^ *data++) & 0xff];
        len--;
    }
    if (len >= 8) {
        do {
            uintmax_t word = crc ^ *(uintmax_t const *)data;
            crc = table_word[7][word & 0xff] ^
                  table_word[6][(word >> 8) & 0xff] ^
                  table_word[5][(word >> 16) & 0xff] ^
                  table_word[4][(word >> 24) & 0xff] ^
                  table_word[3][(word >> 32) & 0xff] ^
                  table_word[2][(word >> 40) & 0xff] ^
                  table_word[1][(word >> 48) & 0xff] ^
                  table_word[0][word >> 56];
            data += 8;
            len -= 8;
        } while (len >= 8);
    }
    while (len--)
        crc = (crc >> 8) ^
              table_byte[(crc ^ *data++) & 0xff];
    return crc;
}

  • Mein Wissen über CRC ist sehr begrenzt. Ich denke, dass bitweise, byteweise und wortweise Implementierungen die gleichen Ergebnisse liefern. Recht? Wenn ja, wie behandeln zB wortweise Implementierungen Dateneingaben, die kein Vielfaches von 4 Bytes sind, so, dass das Ergebnis immer noch dasselbe ist wie bei der byteweisen Implementierung?

    – Nikolas Peter

    14. Mai 2018 um 13:36 Uhr

  • Ja, sie liefern die gleichen Ergebnisse. Sie unterscheiden sich nur in der Geschwindigkeit. Wenn eine wortweise Implementierung am Ende 1, 2 oder 3 Bytes übrig hat, nachdem jeweils vier Bytes verarbeitet wurden, werden diese Bytes unter Verwendung des byteweisen Algorithmus verarbeitet.

    – Markus Adler

    14. Mai 2018 um 15:22 Uhr

Es gibt verschiedene Arten von CRC-16. Sehen Wiki-Seite.

Jeder von ihnen gibt unterschiedliche Ergebnisse aus derselben Eingabe zurück.

Sie müssen also sorgfältig das richtige für Ihr Programm auswählen.

Benutzeravatar von ygs
ja

for (pos = 0; pos < len; pos++) {
    crc ^= (uint16_t)buf[pos];     // XOR byte into least sig. byte of crc

    for (i = 8; i != 0; i--) {     // Loop over each bit
        if ((crc & 0x0001) != 0) { // If the LSB is set
            crc >>= 1;             // Shift right and XOR 0xA001
            crc ^= CRC16;
        } else {                   // Else LSB is not set
            crc >>= 1;             // Just shift right
        }
     }
}

return crc;

  • Dies funktioniert für CRC-16 für Modbus RTU, aber nicht für CRC-16-IBM (ANSI) mit Polynom 0x8005. Es reicht nicht aus, hier einfach 0x8005 für CRC16 einzugeben und es funktioniert (mit anfänglichem CRC 0)

    – Gutblender

    28. März um 22:56 Uhr


Benutzeravatar von wrapperapps
Wrapper-Apps

Ich habe das Codebeispiel aus:
http://www.sunshine2k.de/articles/coding/crc/understanding_crc.html#ch5

Und auch dieses Dienstprogramm zur Überprüfung:
http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html

  • Dies funktioniert für CRC-16 für Modbus RTU, aber nicht für CRC-16-IBM (ANSI) mit Polynom 0x8005. Es reicht nicht aus, hier einfach 0x8005 für CRC16 einzugeben und es funktioniert (mit anfänglichem CRC 0)

    – Gutblender

    28. März um 22:56 Uhr


Benutzeravatar von goethe94
Goethe94

Diese Funktion funktioniert für die CRC-16-Modbus-Version. Nicht für CRC-16

  • Können Sie das näher erläutern? Was ist der Unterschied und was muss geändert werden?

    – Hida

    12. Mai 2020 um 13:04 Uhr

  • Die Unterschiede zwischen CRC-16 und CRC-16 Modbus sind die Anfangswerte. Einer davon ist 0xFFFF, der andere ist 0x0000

    – Goethe94

    8. Juni 2020 um 11:28 Uhr

1412010cookie-checkFunktion zur Berechnung einer CRC16-Prüfsumme

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