Tóm tắt nội dung

CRC (Cyclic Redundancy Check) là một phương pháp để kiểm tra lỗi trong các hệ thống truyền thông. Nó còn được gọi là phương pháp mã đa thức hoặc mã vòng. Để tính toán thông tin kiểm lỗi, người ta sử dụng một "đa thức phát" G, có dạng nhị phân và các hệ số chỉ có giá trị 1 hoặc 0. G sẽ được sử dụng để tính toán một số đặc biệt, tên là "mã kiểm lỗi" (error-checking code), và số này sẽ được gắn thêm vào cuối dữ liệu gửi đi. Khi dữ liệu nhận được, người nhận sẽ sử dụng cùng đa thức phát G để tính toán lại mã kiểm lỗi và so sánh với mã kiểm lỗi được gắn thêm vào dữ liệu. Nếu hai mã này không giống nhau, tức là dữ liệu gửi đi đã bị lỗi trong quá trình truyền, người nhận sẽ yêu cầu gửi lại dữ liệu hoặc thông báo lỗi cho người gửi. Phương pháp này giúp đảm bảo rằng dữ liệu gửi đi luôn đảm bảo chính xác và không bị sai sót trong quá trình truyền.
Ví dụ:
Dạng đa thức: G = x2 + x + x5 + (0x2 + 0x3) + x2 + (0x1) + 1
Dạng nhị phân: G =
Dạng octal: G =
Nguyên tắc cơ bản của phương pháp CRC
Giả sử đa thức G có bậc n, ví dụ x^3+x+1 tương ứng với dãy bit . Dãy bit mang thông tin nguồn I được thêm vào n bit 0 và coi như một đa thức nhị phân P. Ví dụ thông tin nguồn là thì sau khi thêm 3 bit 0, ta có dãy bit tương ứng với đa thức P = x^8+x^7+x^5+x^3.
・Đa thức P được chia cho đa thức G, dựa vào các quy tắc đơn giản của phép trừ không có nhớ như sau:
1 – 1 = 0
0- 0 = 0
1 – 0 = 1
0 – 1 = 0
・Không cần quan tâm tới kết quả của phép chia, phần dư R (lấy n chữ số) của phép chia được thay thế vào chỗ của n chữ 0 bổ sung trong P, tức là ta có D = P + R. Theo tính chất của phép chia đa thức nhị phân, nếu D-R chia hết cho G thì D = P+R cũng vậy. R được gọi là checksum và D chính là dãy bit được gửi đi thay cho I.
・Giả sử dãy bit nhận được là D' không chia hết cho G thì tức là D khác D', ta có thể khẳng định được rằng bức điện chắc chắn bị lỗi. Ngược lại, nếu D' chia hết cho G, thì xác suất rất cao là bức điện nhận được không có lỗi. Ta nói "xác suất cao", bởi mỗi bit trong thông tin nguồn tham gia nhiều vòng (cyclic) vào tính toán thông tin bổ trợ nên khả năng "dữ kiện sai mà kết quả đúng" là rất ít.
Một điều đáng chú ý là tuy phương pháp CRC có vẻ như phức tạp, nhưng thực sự việc thực hiện nó lại rất đơn giản. Phép chia đa thức nhị phân ở đây được thực hiện thuần túy bởi các phép trừ không có nhớ – hay chính là các phép logic XOR. Bên cạnh đó chỉ cần các phép sao chép và so sánh bit thông thường.
Như ta thấy, khả năng phát hiện lỗi được đặc trưng qua khoảng cách Hamming phụ thuộc hoàn toàn vào cách chọn đa thức quy ước G. Tuy nhiên, để phương pháp này đạt được hiệu quả tối ưu, cần cân nhắc cả tới quan hệ giữa chiều dài của dãy bit mang thông tin nguồn và bậc của đa thức G. Một cách ký hiệu thường được dùng để chỉ quan hệ này được gọi là mã (m, n), trong đó m là tổng số bit và n là số bit mạng dữ liệu. Một cấu trúc bức điện theo tiêu chuẩn DIN 19 244:
Tên gọi: Mã (8i+8, 8i), với i = 1…15 là số byte (octet) của dữ liệu
Lớp cấu trúc (format class): FT2
Khoảng cách Hamming: HD = 4
Ví dụ với i = 7, ta sẽ có mã (64, 56), tức bức điện dài 8 byte chứa 7 byte dữ liệu. Trong 8 bit kiểm lỗi có 7 bit là phần dư R được tính theo phương pháp CRC, bit còn lại chính là parity bit chắn của R, sau đó giá trị mỗi bit lại được đảo lại.
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
An toàn điện nhằm hạn chế các tai nạn điện đáng tiếc từ đó ngăn ngừa những tổn thương cho người sử dụng điện và các thiết bị máy móc. Trong khi các thiết bị điện làm việc, nếu không theo đúng những quy tắc [...]
1. Thuật ngữ dùng trong kỹ thuật chiếu sáng Kỹ thuật chiếu sáng là một mảng quan trọng trong thiết kế cung cấp điện, và để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần tìm hiểu về các thuật ngữ và khái niệm [...]
1. Hiện trạng năng lượng hạt nhân thế giới Công nghệ hạt nhân sử dụng năng lượng được giải phóng ra từ phản ứng phân tách nguyên tử của một số nguyên tố. Công nghệ này được nghiên cứu đầu tiên vào những năm [...]
1. Khái quát lịch sử của những chiến lược chu trình nhiên liệu hạt nhân Vào cuối những năm 40 của thế kỷ trước, đã có chu trình nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh với urani/plutoni được thiết lập ở một số nước, bao [...]
1. Khái quát về sự phát triển công nghệ lò Để phát triển năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, 10 nước - Achentina, Brazil, Canađa, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Thuỵ Sĩ, Anh và [...]
Hầu hết điện hạt nhân thế giới hiện đang được sản xuất sử dụng hai kiểu lò phản ứng được phát triển từ những năm 50 của thế kỷ trước và được cải thiện dần từ đó. Các mẫu thiết kế mới đang ngày càng [...]
1. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế - IAEA Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế với tên viết tắt IAEA (International Atomic Energy Agency) là tổ chức quốc tế tối cao nhất trong lĩnh vực hạt nhân, có trụ [...]
1. An toàn hạt nhân An toàn hạt nhân bao gồm các hành động nhằm ngăn chặn các sự cố bức xạ và hạt nhân hoặc để hạn chế hậu quả do các sự cố này gây ra. An toàn hạt nhân là vấn [...]
1. Chất thải phóng xạ Việc lưu giữ và chôn hủy chất thải hạt nhân an toàn vẫn còn là một thách thức và chưa có một giải pháp thích hợp. Chất thải quan trọng nhất phát sinh từ các nhà máy năng lượng [...]
1. Công nghệ lò phản ứng hạt nhân Lò phản ứng hạt nhân là thiết bị khởi đầu và điều khiển một phản ứng dây chuyền hạt nhân tự duy trì. Việc sử dụng các lò phản ứng hạt nhân phổ biến nhất là [...]
