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소유자가 컴퓨터 또는 노트북 네트워크에서 오류 감지 코드를 본 적이 있다면 다음 가이드가 도움이 될 것입니다.
PC가 느리게 실행되나요?
오류 감지 쿠폰 코드는 컴퓨터 네트워크를 통해 전송되는 데이터를 기록할 때 특별한 오류 감지 방법을 사용하여 작성된 시퀀스 연결 번호입니다. 요소가 사무실 네트워크를 통해 전송되면 문제로 인한 네트워크 간섭으로 인해 요소가 손상될 수 있습니다.
오류 감지 코드는 특정 PC 워크스테이션 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 오류를 감지하는 데 사용되는 특수 방법을 사용하여 생성된 전화번호와 연결된 집합입니다.
비트가 이러한 컴퓨터 네트워킹을 통해 전송되면 네트워크 간섭과 추가 골칫거리로 인해 비트가 손상될 수 있습니다. 깨진 비트로 인해 수신자가 오류라고 하는 잘못된 항목을 얻게 됩니다.
실수. 암호 검색은 완료되는 노이즈 채널이 전송되기 전에 이메일이 암호화될 때를 보장합니다. 수신 디코더가 성공 내에서 높은 확률로 수신 메시지 내에서 오류를 감지할 수 있는 수단으로 인코딩이 완료됩니다.
오류 코드와 관련된 기능
오류 감지와 관련된 유형은 무엇입니까?
패리티 검사.순환 중복 검사(CRC)LRC(종단 중복 검사)체크 합계.
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오류 감지 코드는 안정적인 데이터 전송을 위해 향후 오류 수정 방법을 사용할 때 사용됩니다. 이 프로세스에서 수신자는 피드백을 보내고 발신자는 경험에 오류가 없는지 여부를 보고합니다. 오류가 있으면 이메일 발신자가 해당 메시지를 다시 보냅니다.
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오류 감지 코드는 대부분 메시지가 몇 조각으로 마모되는 블록 코드입니다. 고정 크기. 중복 항목은 종종 오류를 감지하기 위해 추가됩니다.
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오류 감지는 오류가 발생했는지 여부를 검색합니다. 오류 비트 수와 오류의 특정 위치는 관련이 없습니다.
오류 감지 방법
패리티
패리티는 일반적으로 패리티 비트라고 하는 추가 비트를 추가하여 데이터를 숫자로 변환하고 1을 유지하거나 짝수이면 모두, 짝수이면 홀수를 유지하여 수행됩니다. 놀라운 패리티.
프레임을 구성할 때 발신자는 가장 많이 고려하고 다음과 같이 동등 비트를 구성합니다.
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패리티의 경우: 현재 1에 가까운 숫자가 짝수이면 패리티 비트에 대한 이해는 아마도 0일 것입니다. 홀수 패리티 이후에 1의 수가 있다면 이 비트 값은 1입니다. .
< li>
홀수 패리티 시나리오에서: 연결된 숫자의 대부분이 1이면 홀수 패리티 비트의 가치는 0입니다. 동등하면 비트 값은 확실히 1입니다.
적절한 프레임이 소비되면 수신기는 포함된 단위의 묶음을 계산합니다. 패리티의 경우 실제 개수가 1이면 프레임을 수락하고 그렇지 않으면 프레임을 줄입니다. 의심스러운 홀수 패리티 검사에도 유사한 규칙이 사용되었습니다. 동쪽
체크섬
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파일이 고정 크기 프레임으로 분할되어 잠재적으로 세그먼트가 될 수 있습니다.
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이메일 발신자가 수학을 추가합니다. 합을 얻기 위해 일반적으로 세그먼트를 1로 보수합니다. 그런 다음 그는 주어진 체크섬의 합계를 비교 반환하고 보고서 프레임과 함께 보냅니다.
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수신기는 체크섬이 1에 대한 산술 조화를 갖는 들어오는 세그먼트를 제공합니다. , 금액을 받은 다음 감독합니다.
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일반적으로 5가지 유형의 오류 찾기 기술은 무엇입니까?
독특한 평등 테스트.2차원 패리티 검사.체크 합계.주기적 중복 검사.
일반적으로 결과가 null이면 허용된 창 프레임이 이미 허용된 것입니다. 그렇지 않으면 삭제됩니다.
순환 중복 검사(CRC)
CRC(Cyclic Redundancy Check)에는 시스템 통신 프로세스 근처에서 협상된 미리 결정된 제수로 개별 데이터 비트를 이진 분할하는 작업이 포함됩니다. 제수는 다항식을 사용하여 결합됩니다.
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여기서 발신자는 유효한 제수에서 데이터 세그먼트의 이진 부분을 수행합니다. 그런 다음 데이터 단계의 끝에 레이블이 지정된 나머지 CRC 비트를 추가합니다. 특히, 결과 데이터 이웃을 제수로 나눌 수 있도록 만듭니다.
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수신기는 데이터 거리를 제수로 안쪽으로 나눕니다. 나머지가 있으면 AC 장치의 데이터가 유효한 것으로 간주되어 실제로 수신됩니다. 그렇지 않으면 절대적으로 특정 데이터가 손상된 것으로 간주되어 삭제됩니다.
<문자열>
‘; var adpushup은 adpushup을 의미합니다 || ; adpushup.que는 adpushup.que[]와 같습니다. || adpushup.que.push(함수() adpushup.triggerAd(ad_id); );
1. 단순 패리티
원시 데이터 블록은 패리티 생성기 또는 동등 생성기.clear 비트를 통해 지속적으로 전달되며, 여기서 패리티는 다음과 같이 표시됩니다.
- 블록에 비정상적인 개수의 1이 포함된 경우 블록에 1이 새로 추가되고,
- 짝수의 포함 여부에 관계없이 0이 추가될 수 있습니다.
- 일종의 체크섬 오류 방식에서 인식 결과는 각각 비트 단위로 k개의 세그먼트로 똑바로 나뉩니다.
- 송신기에서 최종 도착을 위한 1의 보수 산술 시간을 사용하여 클로징 어드벤처가 추가됩니다. 합계에. 합계는 체크섬 수신과 거의 관련이 있습니다.
- 체크섬 그룹은 종종 데이터 파일 세그먼트와 함께 전송됩니다.
- 무선에서 수신한 세그먼트와 함께 다음을 사용합니다. 많은 양을 얻으려면 ar 1의 보수 공식. 합계가 합산됩니다.
- 0이 나오면 수신된 데이터가 승인될 가능성이 높습니다. 그렇지 않으면 폐기됩니다.
- 덧셈 기반 체크섬 방식과 달리 CRC는 이진 분할에 사용됩니다.
- CRC를 사용하면 선택적으로 비트 순환 중복 검사라고 하는 사용되지 않는 요소 시퀀스를 추가할 수 있습니다. 정확한 최종 데이터 블록으로 이동하므로 결과 개인 데이터 블록은 두 번째 한정된 이진수로 확실히 나눌 수 있습니다.
- 목적지에서 수신 데이터 회피 데이터는 동일한 숫자로 나뉩니다. 이 단계에서 나머지가 없으면 데이터 단위가 너무 정확한 것으로 간주되거나 허용됩니다.
이 패턴은 pals 1의 모든 다양성을 고려하므로 동등성 검사라고 합니다.
2. 2차원 패리티
패리티 비트는 동일한 문자열에 대해 계산되며, 이는 하나의 동등 비트와 같습니다. 패리티 비트 검사도 모든 열에 대해 계산된 다음 데이터와 함께 전달됩니다. 수신 측에서는 수신된 데이터에 대해 계산된 패리티 구성 요소로 작업하여 비교를 시작합니다.
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