在一个除法运算中,发生错误的码字有哪些?

交换机的交换技术需CRC校检的是()

在放大电路中,晶体管出现饱和是由于()。

IP数据报的首部通过CRC校验来保证其正确性。

A、客户直接向经销商反馈的重大、特殊、紧急的问题,DCRC要及时预报CRC;

B、DCRC接到CRC反馈的客户抱怨后,请详细记录并生成客户抱怨处理记录表;

C、处理时间较长的重大客户抱怨时,DCRC在处理完后再将处理结果反馈给CRC;

D、由于客户预约维修时间未到、配件未货到等原因,客户不能立即来店处理的,DCRC在问题最终解决后及时将处理结果反馈至CRC;

MSOFTX3000中通过()命令可以进行前后台数据的CRC校验。

曲轴轴颈过度磨损后,可采取()工艺修复。

正弦波振荡器大致可分为3种,()种是错误的。

如果在数据传输过程中没有发生传输错误,那么接收端接收到的带有CRC校验码的接收数据比特序列一定能被相同的生成多项式整除。

固定偏置共射放大电路出现饱和失真是()。

一个长度超过1518个字节,但CRC校验正确地数据帧是?()

局域网中应用最广泛的差错控制方法是(47)校验。在CRC校验中,假设采用的生成多项式为4阶多项式,它产生的校验码为(48)位。在接收端,若发现错误,则将采取(49)措施。

下面关于循环冗余校验(crc)说法不正确的是()。

A.此项技术主要用在数字传输技术领域

B.以传输的可靠性为目的

D.crc编码简单,但误码率高

以太网帧的最大默认尺寸是()字节,其中包括以太网报头和CRC(FCS)。

阿朗基站CRC的功能有()。

视讯系统对传输性能的要求是CRC误码不大于()。

在CRC编码中,代码对应的多项式是()。

要发送的数据为。采用CRC的生成多项式是P(X)=X4+X+1。试求应添加在数据后面的余数。数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?采用CRC检验后,数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?

在计算机网络和数据通信中广泛使用的一种纠错码为 (  )

OSI第二层功能的核心部分是 (  )

A.帧定界、差错恢复和CRC检验功能
B.帧定界、差错恢复和流量控制
C.差错恢复、流量控制和CRC检验功能
D.帧定界、0比特插入和CRC检验功能

古斯塔夫提出的危险度法中用(  )表示对建筑物本身的破坏。

回答题为了进行差错控制,必须对传送的数据帧进行校验。在局域网中常采用的校验技术是___(6)__。CRC—CCITT的生成多项式是___(7)__;假设一个CRC生成多项式G(x)=x4+x+1,要发送的信息码为101011,则算出的CRC校验码为___(8)__。假设采用的生成多项式G(x)=x4+x2+x+1,要发送的信息码为1111101,则要发送的CRC编码应为___(9)__,该循环冗余位加在信息位后面形成码字,若该码字再经零插入(比特填充)后从左至右发送,则发送时的比特序应为___(10)__。(6)

信元定界,ITU-T建议采用HEC方式,即将每()比特进行CRC计算,若结果与其后的8比特相等,则认为找到了一个信头。

如果G(x)为,以下4个CRC校验比特序列中只有哪个可能是正确的?()

激光盘存储采用了功能强大的错误码检测和纠正措施,采用的具体对策有哪几种()

B、采用里德-索洛蒙码,简称为RS码,进行纠错

D、用海明码检出错误的数据,并加以纠正

数据链路协议几乎总是把CRC放在尾部,而不是放在头部,为什么?

CRC是校验字段,用以完成差错检测功能,它对LI字段后至CRC字段前的消息内容进行校验。

关于POS端口配置规范,以下哪一条是错误的()

B、配置POS口告警功能

循环冗余校验码CRC码是用于对传输产生的(×)进行检错及纠错。

巡检设备链路状态,出现以下哪些问题时需要处理()

A、端口出现大量CRC错误计数

B、端口出现DOWN告警

C、端口链路峰值利用率超过30%

D、端口一直处于UP状态

下面哪种元件不能作为防雷器件()。

三级信息系统中,为了数据的完整性,我们可以采用CRC的校验码措施。

将矩形波变换三角波,需用()。

把由R和C构成的反馈电路称为()。

CRC循环冗余码的信息位为101011,生成多项式G(x)=x+x,则生成的CRC码字为()。

放大器中选择性最好的是()。

循环冗余码CRC校验是对()进行校验。

在循环冗余校验(CRC)中,()是循环冗余码。

下列放大器中选择性最好的是()

场扫描电路中的场振荡形式是采用外接()

采用电镀修复磨损后的曲轴轴可用()。

何谓CRC?简述CRC功能及CRC复帧定位形式。

设数据比特序列为"10110",生成多项式为G(X)=X4+X+1,则CRC校验码为()。

天然蓝宝石具有变色效应的原因是()

合成蓝宝石具有变色效应的原因是()

频率稳定性能最好,频率范围最宽的正弦波振荡器为()

CRC比特安置在()时隙的第一个比特上。

为保证远动信息的可靠传输,通讯规约都采用了相应的纠错技术,CRC校验是()。

在数字通信中广泛采用CRC循环冗余码的原因是CRC可以()

B、检测并纠正一位差错

C、检测出多位突发性差错

D、检测并纠正多位突发性差错

在使用2M误码仪时,CRC-4灯变红色().

DCRC在每月第二周收到CRC杨涛电邮给各位的上月客户数据后,需要在()内回复给CRC的()。

下列关于SATA技术说法正确的有()。

A、SATA可以对指令和数据封包进行CRC校验

B、SATA不但接线简单还支持热插拔

C、理论上SATA与ATA传输速率一致

E、SATA使用并行结构来防止单点故障

08年与07年经销商DCRC五星级计划在评估上有哪些差异()

A、新增了反馈CRC客诉处理状态及时准确率(以CRC客诉处理记录为证);

B、新增了投诉到CRC客诉比例的要求;

C、删减了CVP中对Q1a(维修经历的总体满意度)的评估;

D、将五星级评定项目中的维修保养后关怀电访率(以CVP报告为证)由原85%以上调整到90%以上。

若要传输的数据M=,生成多项式为P(X)=X5+X4+X2+1,求CRC码的检验序列码,并验证收到的码字110的正确性。

设生成多项式为x3+x+1(即1011B),试计算有效数据10101的CRC编码。

在帧中继中需要CRC,是因为()

A、CRC有助于检测连接失败

B、CRC有助于防止拥塞

C、CRC确保传输速度

D、CRC确保帧的准确性

下列电路中,属于数字电路的是()。

用于将矩形波转化为尖脉冲的电路是()电路。

下列报文是从以太网上拦截下来的报文(不包括同步序列和CRC校验),请分析 对各层报头中的一些关键域加以说明。

常用高频率振荡器都是()振荡电路。

AR46 POS接口CRC校验字长度可以是哪些()。

线路光接口出现CRC-ERR校验错告警,原因可能是()。

B、收光功率过低或过载

C、光缆或尾纤性能下降或污染

D、光模块或光线路盘故障

CRC码主要用于数据链路层控制协议中。()

对每一个收到的帧,PPP都要使用硬件进行CRC检验。

在数据通信中,当发送数据出现差错时,发送端无须进行数据重发的差错控制方法为CRC校验。

固定偏置共射放大电路出现截止失真,是()。

下列选项不属于SCD管控比对模块的是()。

A、比对IED设备的CRC校验码

B、图形化比对IED的虚端子联系

D、比对SCD版本信息

CRC校验码存放于下列哪个字段中()。

PCM基群设备中,CRC-4的作用是()

电路如图所示,当用直流电压表测得UCE=VCC时,可能是()。

简述目前临床采用的各种成分血的特点和适应证。

(1)浓缩红细胞(CRC):浓缩红细胞是从全血中分离出部分血浆而制成红细胞压积约为0.7~0.8运氧能力和体内存活率与一袋全血相同其适用于:①各种急性失血的输血;②各种慢性贫血;③高钾血症肝、肾、心功能障碍者输血;④小儿、老年人输血
(2)红细胞悬液(CRCs):红细胞悬液是目前国内外临床应用最广泛的一种红细胞制品它是用离心方法除去太部分(90%)血浆加入适量红细胞添加剂后制成因而含有全血中全部红细胞但还有一定量的白红胞、血小板和少量血浆其作用和适用范围与浓缩红细胞相同
(3)少白细胞红细胞(LPRC):LPRC是为了减少全血或红细胞制品中的白细胞给受血者带来输血反应的一种安全输血的制品它可以采用过滤器法、手工洗涤法和机器洗涤法等目前多采用过滤器法过滤后白细胞去除率为96.3%~99.6%、红细胞回收率>90%LPRC同样起增强运氧能力作用适用于:①由于输血产生白细胞抗体引起发热等输血不良反应的患者;②防止产生自细胞抗体的输血(如器官移植的患者)
(4)洗涤红细胞(WRC):一般用无菌生理盐水将红细胞洗涤3~4次它可以降低白细胞、血小板数以及血浆蛋白含量是一种减少同种免疫输血反应的良好措施洗涤结果白细胞去除率>80%、血浆去除率>90%、红细胞回收率>70%它同样可以增强运氧能力适用于:①对血浆蛋白有过敏反应的患者;②自身免疫性溶血性贫血患者;③阵发性睡眠性血红蛋白尿症患者;④高钾血症及肝肾功能障碍需要输血者
(5)冰冻红细胞(FTRC):采取降低红细胞保存温度的办法使红细胞代谢率达到几乎停止时红细胞代谢耗能最少从而避免代谢毒性产物的积累达到延长红细胞保存期的目的;因而冰冻红细胞可以长期保存低浓度甘油超速冷冻的红细胞可以保存十年以上其作用亦为增强运氧能力适用除同洗涤红细胞外还可:①稀有血型患者输血;②自身输血;③新生儿溶血病换血
(6)血小板制品:可分为手工分离浓缩血小板(PC-1)和机器单采浓缩血小板(PC-2)两者均需22℃±2℃轻振荡保存①手工分离浓缩血小板:200mL全血制备者血小板含量为≥2.0×10^10/袋(20~25mL)、400mL全血制备者血小板含量≥4.0×10^19/袋(40~50mL);②机器单采浓缩血小板(PC-2):本制品系用细胞分离机单采技术从单个供血者循环血液中采集血小板含量为≥2.5×10^11/袋(150~250mL)红细胞含量 浓缩血小板的作用是止血适用于:①血小板减少所致的出血;②血小板功能障碍所致的出血为了达到治疗目的用手工法制备者由于血小板含量少需用多个供血者的血小板反复多次输注;如此往往使受血者容易形成同种免疫和输注无效故有条件最好采用机器单采浓缩血小板
(7)新鲜液体血浆(FLP):新鲜液体血浆系采取的全血在6小时内经离心去掉红细胞的血浆它含有全部凝血因子血浆蛋白为60~80g/L、纤维蛋白原2~4g/L、其他凝血因子0.7~1.0单位/mL其作用为补充凝血因子和扩充血容量适用于:①补充全部凝血因子(包括不稳定的因子V和因子Ⅷ);②大面积烧伤、创伤
(8)新鲜冰冻血浆(FFP):新鲜冰冻血浆是将新鲜液体血浆在最短时间内迅速冷冻而成所含内含物与新鲜液体血浆相同因其迅速冷冻可保存一年便于提供临床急需其作用和适用范围亦同于新鲜液体血浆
(9)普通冰冻血浆(FP):普通冰冻血浆来源是:①全血保存有效期内或过期五天分离出来的血浆;②新鲜冰冻血浆保存一年后者即改为普通冰冻血浆;③制备冷沉淀后剩余的少冷沉淀血浆再冰冻保存者普通冰冻血浆在-20℃以下可保存四年普通冰冻血浆与新鲜冰冻血浆相似但缺乏因子Ⅴ和因子Ⅷ其作用是补充稳定的凝血因子和血浆蛋白可适用于:①主要用于补充稳定凝血因子的缺乏如因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ等;②手术如外伤、烧伤、肠梗阻等大出血或血浆大量丢失目前普通冰冻血浆在临床上已很少应用
(10)冷沉淀(Ctyo):冷沉淀是新鲜冰冻血浆在1℃~5℃条件下不溶解的白色沉淀物它主要含因子Ⅷ、纤维蛋白原、血管性血友病因子(vWF)、因子);ⅩⅢ和纤维结合蛋白等成分400mL全血制备的冷沉淀为2单位.约为20~30mL它适用于:①甲型血友病;②血管性血友病;⑧纤维蛋白原缺乏症等冷沉淀与其他血液成分和血液制品一样有传播传染病的危险特别是长期反复输注患者
(11)机器单采浓缩白细胞悬液(GRANs):本制品系用细胞分离机单采技术从单个供血者循环血液中采集每袋内含粒细胞≥1×10^10作用为提高机体抗感染能力适用于嗜中性粒细胞低于0.5×10^9/L并发细菌感染抗生素治疗48小时无效者由于浓缩白细胞对机体副作用大以及其他原因因之很少应用于临床并应从严掌握

HDLC传输规程均采用CRC校验,对信息()进行编号,可防止漏收,传输可靠性高。

如果在数据传输过程中发生传输错误,那么接收端收到的带有CRC校验码的数据比特序列一定能被相同的生成多项式整除。

为提高振荡频率的稳定度,高频正弦波振荡器一般选用()

天然尖晶石和助溶剂法合成尖晶石在红外光谱中的区别在()

A.PBCH的CRC掩码参数,物理天线数目。

B.指天线实际的物理端口,对应RRU的RF通道。

D.指天线下面的接口。

实现常规摄影数字化,最早进入临床使用的是

  • A、美国GE生产的DR
  • B、美国柯达生产的CR
  • C、日本富士生产的CR
  • D、德国爱克发生产的CR
  • E、日本柯尼卡生产的CR

为明确诊断,除血糖测定外,首选的检查是(  )。

D. 血酮体+血气分析

E. 血乳酸+血气分析

下列哪项检查是最不必要的(  )。

通用型CR对机房的安装要求包括()。

A. 可以配合多台X线机工作

B. 一台X线机配备一套CR

C. 可放置于多个摄影机房中间

D. 对机房的其他要求与诊断X线机对机房的要求相同

E. 置于工作量最大的机房附近

主要用于制作义齿基托的硬质合金是

物质水平升高与尿路结石有关的是

( 59 ) ATM 技术对传输的信元进行 CRC 校验,此校验是针对( )。

已知信息码为101,采用生成多项式G(X)=X4+X4+X2+X1+1,生成的循环冗余编码CRC是

(2)常见的校验码有哪几种?分别介绍其原理。

(3)CRC码的计算方法?设传送信息M(x)有六位,100110B,选择的生成多项式位X3+X1+X0,则CRC码的校验位是什么?

●循环冗余校验码( CRC)利用生成多项式进行编码。设数据位为k位,校验位为r位,则CRC码的格式为(2)。

(2)A.k个数据位之后跟r个校验位

B.r个校验位之后跟k个数据位

C.r个校验位随机加入k个数据位中

D.r个校验位等间隔地加入k个数据位中

文中( 5 )处正确的答案是( )。

文中( 5 )处正确的答案是( )。

● 采用CRC进行差错校验,生成多项式为G(X)=X4+X+1,信息码字为10111,则计

算出的CRC校验码是 (17) 。

● 在以太帧中使用CRC 校验码,其生成多项式是 (14)。

某协议分析器截获的一个以太网的数据帧,其帧长度是1522字节,CRC部分校验正确,则可能是(1),CRC部分的字节长度是(2)。

●循环冗余校验码(CRC)利用生成多项式进行编码。设数据位为k位,校验位为r位,则CRC码的格式为(2)。

(2)A.k个数据位之后跟r个校验位

B.r个校验位之后跟k个数据位

C.r个校验位随机加入k个数据位中

D.r个校验位等间隔地加入k个数据位中

●循环冗余校验码(CRC)利用生成多项式进行编码。设数据位为k位,校验位为r位,则CRC码的格式为(5)。

(5)A. k个数据位之后跟r个校验位

B.r个校验位之后跟k个数据位

C.r个校验位随机加入k个数据位中

D. r个校验位等间隔地加入k个数据位中

●目前,在微机和小型机中,通常采用的常用字符编码是(8)。

B.码块分割及码块CRC添加

CRC计算中,校验比特的数目L可能的长度有

CRC计算中,校验比特的数目L可能的长度不包括

B、码块分割及码块CRC添加

CRC计算中,校验比特的数目L可能的长度有:

若计算机采用CRC进行差错校验,生成多项式为G(X)= X4+X+1信息字为10110,则CRC校验码是 (14) 。

● 在 CRC(循环冗余校验)方法中,采用了 (19) 运算计算校验码。

D. 模 2 除法(异或)

为了进行差错控制,必须对传送的数据帧进行校验。如果CRC的生成多项式为G(X)=X4+X+1,信息码字为10110,则在信道中传输的码字是(7)。

关于设备和其英文缩写对应错误的是(  )。

A. 数字减影血管造影—DSA

B. 计算机X线摄影—CR

C. 计算机横断体层装置—CT

E. 数字减影血管造影—DF

放射治疗计划设计和验证的图像来源有(  )。

A. 射野证实片、体模图

钢中加入下面哪种元素能改善钢的切削性()

在CRC中,接收端检测出某一位数据错误后,纠正的方法是()。

C.通过余数值自行纠iE

下列关系式中,正确的是______。

在对网络设备巡检中,检测到交换机端口有大量的 CRC 错包,结合错包呈现出不断上涨的趋势,下面故障原因中,不可能的是()。

A. 端口状态异常 B. 物理链路故障C. 电磁干扰 D. 病毒攻击

实现常规摄影数字化,最早进入临床使用的是
A.美国GE生产的DR
B.美国柯达生产的CR
C.日本富士生产的CR
D.德国爱克发生产的CR
E.日本柯尼卡生产的CR

以太网采用的帧校验方法是()。

A、海明码,B、循环冗余校验码,C、前向纠错码,D、奇偶校验码

考点:差错控制(CRC校验)

采用CRC进行差错校验,生成多项式为G(X)=X4+X+1,信息码字为10111,则计算出的CRC校验码是(  )。

若信息码字为,生成多项式G(x)=x5+x4+x+1,则计算出的CRC校验码为()。

在以太网接收数据帧的过程中,目标站点应进行()检验。

A、海明 ,B、CRC ,C、水平奇偶 ,D、垂直奇偶

考点:差错控制(CRC校验)

在CRC(循环冗余校验)方法中,采用了()运算计算校验码。

A、逻辑与 ,B、逻辑或 ,C、循环移位 ,D、模2除法(异或)

提高计算机可靠性可以采用冗余技术,下面的例子中属于信息冗余的是()。

A、软件备份 ,B、CRC 校验 ,C、程序卷回 ,D、指令复执

在微机和小型机中通常采用的字母与常用字符编码是(  )。

考点:数字编码和编码效率

以太网最大传输单元(MTU)为1500字节。以太帧包含前导(preamble)、目标地址、源地址、协议类型、CRC等字段,共计26个字节的开销。假定IP头长为20字节,TCP头长为20字节,则TCP数据最大为(  )字节。

循环冗余校验标准CRC-16的生成多项式为G(x)= x16+x15+x2+1,它产生的校验码是(  )位。接收端发现错误后采取的措施是(  )。

A、2,B、4,C、16,D、32,A、自动纠错,B、报告上层协议,C、重新生成数据,D、自动请求重发

循环冗余校验码(CRC)利用生成多项式进行编码。设数据位为k位,校验位为r位,则CRC码的格式为(  )。

A、k个数据位之后跟r个校验位 ,B、r个校验位之后跟k个数据位 ,C、r个校验位随机加入k个数据位中 ,D、r个校验位等间隔地加入k个数据位中

考点:计算机系统的基本组成部件

在采用CRC校验时,若生成多项式为G(X)=X5+X2+X+1,传输数据为1时,生成的帧检验序列为(  )。

在对网络设备巡检中,检测到交换机端口有大量的 CRC 错包,结合错包呈现出不断上涨的趋势,下面故障原因中,不可能的是(  )。

A、端口状态异常 ,B、 物理链路故障,C、 电磁干扰 ,D、 病毒攻击

以太帧中,采用的差错检测方法是( )。

考点:差错控制(CRC校验)

采用模2 除法进行校验码计算的是(  )。

若信息码字为,生成多项式,则计算出的CRC校验码为(   )。

以下哪些过程是LTE的物理层处理过程()

LTE PDSCH采用16bit的CRC校验码,且CRS校验位与基站发射天线数相关。

异步收发器UART进行校验的差错有( )

A、奇偶校验错,B、CRC校验错,C、帧格式错,D、溢出错,E、信号畸变错

简要说明循环冗余码(CRC码)的检错能力,并说明利用CRC码检错时,接收端如何判定接收到的位串是否正确。

在数据传输通信中,常见的检错技术有()。

老年AML的治疗目标()

C、延长生存期,提高生活质量

下列关于数据通信网服务性能保障机制的描述中,错误的是()。

A.差错控制:采用CRC等技术,将错误的数据进行纠正 B.拥塞控制:网络发生拥塞时,需采取措施将网络的数据量控制在一定的水平之下 C.路由选择:采用灵活的路由选择技术绕开发生故障或拥塞的节点 D.流量控制:调节数据发送流量的机制。如滑动窗口机制

不锈钢与铜及铜合金焊接,如果填充金属含钼过多,则会使促使焊缝脆化的元素()溶入。

在数据帧的传输过程中,如果出现个别位的传输错误,可以采用的检验方式是()。

要发送的数据为,采用CRC的生成多项式是P(x)=X4+X+1,试求应添加在数据后面的余数。 数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现? 若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现? 采用CRC检验后,数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?

要发送的数据为101110,采用CRC的生成多项式是P(x)=X3+1,试求应添加在数据后面的余数。

数据链路层协议几乎总是把CRC放在尾部,而不是头部,这是为什么?

能发现两位错误并能纠正1位错的编码是()。

在CRC中,接收端检测出某一位数据错误后,纠正的方法是()。

C.通过余数值自行纠iE

在大量数据传送过程中,常用且有效的检验法是()。

说明CRC码的纠错原理和方法。对4位有效信息(1100)求循环校验码,选择生成多项式(1011)。

尿毒症患者血清检测下列哪些成分明显升高

在帧中继的帧格式中,那个字段被用来表示地址扩展? 正确的选项是_______。()

下列数字成像技术问世最早的是

为了提高影像质量,最佳的摄影方式是

CRC自动焊技术焊接效率高、劳动强度高、焊接过程受人为因素影响小。()

CRC自动焊技术特别适用于地势平坦、大口径、厚壁管道。 ()

某元素的最高氧化值为+6,其氧化物的水化物为强酸,而原子半径是同族中最小的,该元素是()。

● 提高计算机可靠性可以采用冗余技术,下面的例子中属于信息冗余的是__(24)__。
(24)A.软件备份 B.CRC 校验 C.程序卷回 D.指令复执

实现常规摄影数字化,最早进入临床使用的是
B.美国柯达生产的CR
C.日本富士生产的CR
D.德国爱克发生产的CR
E.日本柯尼卡生产的CR

服药期间应监测血生化指标,其中超过正常值上限10倍,应立即停药的指标是

循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check ,CRC)是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,该校验方法中,使用多项式除法(模2 除法)运算后的余数为校验字段。若数据信息为n位,则将其左移k 位后,被长度为 k+1位的生成多项式相除,所得的k位余数即构成k 个校验位,构成n+k位编码。若数据信息为1100,生成多项式为 X3+X+1 (即1011)

在NR下,满足如下哪几个条件之后,UE才会验证接收到的PDCCH是否用于SPS的激活和释放()

[填空题] FEC是ADSL技术中的(),CRC是指循环冗余校验功能,HEC是指帧头差错控制功能,这三项功能用来加强ADSL的抗外界干扰能力、提高传输的可靠性。

[问答题,简答题] 简述CRC编码校验过程

[单选] 女,15岁。玩耍中被倒车的汽车夹挤在墙壁上,腰骶部疼痛。查体骨盆挤压分离试验阳性。对诊断最有意义的检查是()

[单选] 一个长度超过1518个字节,但CRC校验正确地数据帧是?()

[多选] 在读写数据之前必须先检测()
A.区地址标志(AM1)
B.读取扇子区地址(CHRN)

[单选] 循环冗余校验标准CRC-16的生成多项式为G(x)=x16+x15+x2+1,它产生的校验码是(13)位,接收端发现错误后采取的措施是(14)。

[多选] 硬盘在读写数据之前必须先检测()。
A.区地址标志(AMI)
B.读取扇区地址(CHRN)

[问答题,简答题] 当某个路由器发现一IP数据报的检验和有差错时,为什么采取丢弃的办法而不是要求源站重传此数据报?计算首部检验和为什么不采用CRC检验码?

[多选] 尿毒症患者血清中下列哪些成分明显升高()

[单选] 如果节点接受到了帧并计算了CRC,但是与FCS中的CRC不匹配,该节点将如何做()。
C.将真转发到下一节点

[单选] 在大量数据传送中常用且有效的检验法是()

[判断题] Serial ATA可同时对指令及数据封包进行CRC(循环冗余校验),能够100%检测出错误。

在微机和小型机中通常采用的字母与常用字符编码是______。

①进位制:表示数时,仅用一位数码往往不够用,必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码每一位的构成以及从低位到高位的进位规则称为进位计数制,简称进位制。

②数值数据:可用来表示数量的多少,可比较其大小,分为整数和实数,整数又分为无符号整数和带符号整数。

③非数值数据:没有大小之分,不表示数量的多少,主要包括字符数据和逻辑数据。

数值型数据(如±99.625)的完整表示必须解决如下三个问题:
1.99.625如何表示:采用什么进位计数制
2.符号(±)如何表示:机器数的编码方法
3.小数点如何表示:定点表示或浮点表示

  • 符号为:0~9;基数是10
  • 运算规律:逢十进一,即:9+1=10

基数:进制位的基数,就是在该进制位中可能用到的符号个数。
位权(位的权数):在某一进位制的数中,每一位的大小都对应着该位上的数码乘上一个固定的数,这个固定的数就是这一位的权数。权数是一个幂。如十进制数第i位上的权位10。

符号为:0、1;基数是2。
运算规律:逢二进一,即:1+1=10.

结论:在计算机内部,所有信息都用二进制数字表示。
1.二进制只有两种基本状态,而使用有两个稳定状态的物理器件可以容易地表示二进制数的每一位;
2.二进制的编码、计数和运算规则都很简单,可用开关电路实现,简便易行;
3.两个符号“1”和“0”正好与逻辑命题的两个值“真”和“假”相对应,为计算机中实现逻辑运算和程序中的逻辑判断提供了便利的条件,特别是能通过逻辑门路方便的实现算术运算。

特点:0~7;基数是8。
运算规律:逢八进一,即7+1=10。

符号为:09、AF;基数是16。
运算规律:逢十六进一,即F+1=10。
十六进制数的权展开式:

各种进位计数制的标识方法:

各种进位计数制的标识方法.png

3.不同进位记数制之间的转换

①R进制数转换成十进制数
任何一个R进制数转换为十进制数时,只要“按权展开”即可。

②十进制数转成R进制数
任何一个十进制数转成R进制数时,要将整数和小数部分分别进行转换。
整数部分的转换方法是“除基取余,上右下左”。
也就是说,用要转换的十进制整数去除以基数R,将得到的余数作为结果数据中的各位的数字,直到余数为0为止。上面的余数(先得到的余数)作为右边低位上的数位,下面的余数作为左边高位上的数位。

十进制转r进制.png

小数部分的转换方法是“乘基取整,上左下右”。
也就是说,用要转换的十进制小数去乘以基数R,将得到的乘积的整数部分作为结果数据中各位的数字,小数部分继续与R相乘。以此类推,直到某一步乘积的小数部分为0或已得到希望的位数为止。最后,将上面的整数部分作为左边高位上的数位,下面的整数部分作为右边低位上的数位。

小数部分的转换.png

小数部分的转换2.png

3.含整数、小数部分的数的转换
只要将整数部分和小数部分分别进行转换,得到转换后相应的整数和小数部分,然后再将这两部分组合起来得到一个完整的数。

含整数、小数部分的数的转换.png

③二、八、十六进制的相互转换

1.八进制数和二进制数之间的互换
二进制转为八进制:将二进制数由小数点开始,整数部分向左,小数部分向右,每3位分成一组,不够3位补零,则每组进制数便是一位八进制数。
(每组按照二进制转十进制的方法)

二、八、十六进制的相互转换.png

八进制转为二进制:将每位八进制数用3位二进制数表示。
(每一位数字按照十进制转二进制)

2.十六进制和二进制之间的互换
二进制转十六进制:将二进制数由小数点开始,整数部分向左,小数部分向右,每4位分成一组,不够4位补零,则每组二进制数便是一位十六进制数。

十六进制转二进制:将每位十六进制数用4位二进制数表示。
(每一位数字按照十进制转二进制的方法)

二八十六进制题目.png

二八十六进制答案.png

机器数:数值数据在计算机内部编码的表示。
真值;机器数真正的值(即现实世界中带有正负号的数)

机器数一定是一个0/1序列,通常缩写成十六进制形式。
前面的符号:0代表正,1代表负。

机器数的二进制形式.png

一个数的原码表示由符号位直接跟数值位构成,因此,也称“符号-数值(sign and magnitude)”表示法。原码表示法中,正数和负数的编码表示仅符号位不同,数值部分完全相同。


(1)溢出:在两个同号数相加或异号数相减时,当运算结果超出了n位数可表示的范围时,则称为此时发生了“溢出(overflow)”现象。
(2)模运算:在两个同号数相减或两个异号数相加时,将运算结果超过n位时,将第n+1位舍去不影响其运算结果。舍去高位的操作相当于“将一个多于n位的数除以2n,保留其余数作为结果”的操作,也就是“模运算”操作。

根据上述同余概念和数的互补关系,可引出补码表示方法:
“正数的补码是它本身;负数的补码等于模与该负数绝对值之差。”
因此,数XT的补码可用如下公式表示。

方法一:变反加1法,即符号位不变,其余位变反,末低位加1。


从右往左搜索,遇到不同的就停下来,符号位保持不变,其余未被搜索的位取反(不包括遇到的那位不同的)。


方法三:按定义求,适合于求边界值的补码。

负数的补码可采用“各位求反,末尾加1”的方法得到,如果仅各位求反而末尾不加1,那么就可得到负数的反码表示,因此负数反码的定义就是在相应的补码表示中再末尾减1。

注意:原码运算符号位和数值位要分开处理,补码则一起处理。



定点数:小数点的位置是固定的。
浮点数:小数点的位置根据需要可以左右移动。
定点整数:整数的小数点隐含在数的最右边,不需要表示小数点。
定点小数:整数的小数点隐含在最高数位的左边,不需表示小数点。
①无符号整数(unsigned integer):一个编码的所有二进制位都用来表示数值而没有符号位时。

②带符号整数(signed integer):它必须用一个二进制位来表示符号,也被称为有符号整数。
带符号整数用补码表示,主要优点体现在以下方面
(1)与原码和反码相比,数0的补码表示形式唯一。
(2)与原码和移码相比,补码运算系统是一种模运算系统,因而可用加法实现减法运算,且符号位可以和数值位一起参加运算。
(3)与原码和反码相比,他比原码和反码多表示一个最小负数。
(4)与反码相比,不需要通过循环进位来调整结果。

3.C语言中的整数类型

带符号整数在C语言里对应short、int、long等类型。C语言中允许无符号整数和带符号整数之间的转换,转换后数的真值是将原二进制机器数按转换后的数据类型重新解释得到。


计算机中专门用浮点数来表示实数

为了浮点数表示的唯一性和提高精确度,需要将非规格化的数转为规格化。
规格化:规定尾数的最高位必须是一个有效值。

规格化操作有两种:“左规” 和 “右规”。

提供了两种基本浮点数格式:32位单精度和64位双精度格式:

符号:S (正数为0,负数为1)
阶码:E (基数的指数)(单精度浮点数格式,阶码e=127+阶,双精度浮点数格式,阶码e=1023+阶)
尾数:M(小数部分,不够位数补0)

  • 尾数用原码表示,第一位总为1,因而可在尾数中缺省第一位的1,称为隐藏位,使得单精度格式的23位尾数实际上表示了24位有效数字,双精度格式的52位尾数实际上表示了53位有效数字。
  • 阶用移码表示,偏置常数并不是通常n位移码所用的2n-1,而是(2n-1-1),因此,单精度和双精度浮点数的偏置常数分别为127和1023。
    即,对于单精度浮点数格式,阶码e=127+阶,因此阶=e-127;
    对于双精度浮点数格式,阶码e=1023+阶,因此阶=e-1023。
  • 阶码e的范围:对于单精度浮点数格式,阶码e的范围为 ~ ,正常的规格化非0的数的阶码范围为 ~ ,
    对应的最小阶为=-126,
    因此,对应的阶的范围为-126~127。

注意:IEEE 754规定隐藏位"1"的位置在小数点之前。

①规格化二进制数:改变阶码,使小数点前面仅有第一位有效数字(1);
②计算阶码:利用偏值表示法,实际指数加上偏移值。
③单精度浮点数的阶码加上偏移量7FH(127);
④双精度浮点数的阶码加上偏移量3FFH(1023);
⑤把数值的符号位、阶码和尾数组合在一起就得到了该数的浮点存储形式。

IEEE754的有效位在小数点前一位,
普通的浮点数有效位在小数点后一位

小数点第一位要隐藏。所以要左规
符号:S (基数的指数)
阶码:E (基数的指数)(单精度浮点数格式,阶码e=127+阶,双精度浮点数格式,阶码e=1023+阶)
尾数:M(小数部分,不够位数补0)

最高位是符号位 S:为1
去掉符号位1位,去掉阶码为8位,剩下的为尾数:010 00 所以尾数小数部分f=0.01 转为十进制:0.25

4.C语言中的浮点数类型

当在int、float和double等类型数据之间进行强制类型转换时,程序将得到以下数值转换结果(假定int为32位)
①从int转换位float时,不会发生溢出,但可能有有效数字被舍入。
②从int或float转换为double时,因为double的有效位数更多,故能保留精确值。
③从double转换为float时,因为float表示范围更小,故可能发生溢出,此外,由于有效位数变少,故可能被舍入。
④从float或double转换为int时,因为int没有小数部分,所以数据可能会向0方向被截断。例如,1.9999被转换为1,-1.9999被转换为-1。此外,因为int的标识范围更小,故可能发生溢出。将大的浮点数转换为整数可能会导致程序出错,这是历史上曾经有过惨痛的教训。

四、非数值数据的编码表示

1.逻辑数据只能参加逻辑运算,并且使按位进行的,如按位“与”、按位“或”、逻辑左移、逻辑右移等。
2.逻辑数据和数值数据都是一串0/1序列,在形式上无任何差异,需要通过指令的操作码类型来识别它们。

1.西文:由拉丁字母、数字、标点符号及一些特殊符号所组成,它们统称为“字符”(character)。

2.“字符集”:所有字符的集合。

3.码表:字符集中每一个字符都有一个代码(即二进制编码的0/1序列),构成了该字符集的代码表,简称码表。

4.ASCII码(美国标准信息交换码):

ASCII字符编码有以下两个规律:
①字符09这10个数字字符的高三位编码为011,低四位分别为00001001
②英文字母字符的编码值也满足正常的字母排序关系,而且大、小写字母的编码之间有简单的对应关系,差别仅在b5这一位上,若这一位为0,则是大写字母;若为1,则是小写字母。

使每个汉字用一个或几个键来表示,这种对每个汉字用相应的按键进行的编码表示就称为汉字的“输入码”,又称外码。

在系统中进行存储、查找、传送等处理的一种编码形式。
①国际码(国际交换码):1981年我国颁布了《信息交换用汉字字符编码字符集·基本集》(GB2312-80)。该标准为任意一个字符(包括汉字和其他字符)规定了一个唯一的二进制代码。
②UCS-4或UCS-2:国际标准ISO/IEC 10646提出了一种包括全世界现代书面语言文字所使用的所有字符的标准编码,每个字符用4个字节(称为UCS-4)或两个字节(称为UCS-2)来编码。
③UCS-2:我国(包括香港、台湾地区)与日本、韩国联合制订了一个统一的汉字字符集(CJK编码),共收集了上述不同国家和地区的共约2万多汉字及字符,采用2字节(即UCS-2)编码。
④Unicode:美国微软公司在Windows操作系统(中文版)中也已采用了中西文统一编码,其中收集了中、日、韩三国常用的约2万汉字,称为“Unicode”(2字节编码),它与ISO/IEC 10646的UCS-2编码一致。

3.汉字的字模点阵码和轮廓描述
汉字的字形主要有两种描述方法:
字模点阵描述和轮廓描述
①字模点阵描述是将字库中的各个汉字或其他字符的字形(即字模),用一个其元素由“0”和“1”组成的方阵(如1616、2424、32*32甚至更大)来表示,汉字或字符中有黑点的地方用“1”表示,空白处用“0”表示,我们把这种用来描述汉字字模的二进制点阵数据称为汉字的字模点阵码。
②汉字的轮廓描述方法比较复杂,它把汉字笔画的轮廓用一组直线和曲线来勾画,记下每一直线和曲线的数学描述公式。目前已有两类国际标准:Adobe Type1和Ture Type。这种用轮廓线描述字形的方式精度高,字形大小可以任意变化。

比特(bit):进制数据的每一位(0或1)是组成二进制信息的最小单位,称为一个“比特”(bit),或称“位元”,简称“位”。比特是计算机中处理、存储和传输信息的最小单位。
字节(byte):一个字节等于8个比特。在计算机内部,二进制信息的计量单位是“字节”(byte)。
字(word):用来表示被处理信息的单位,用来度量各种数据类型的宽度。

注意:“字”和“字长”的概念不同。
“字”用来表示被处理信息的单位,用来度量各种数据类型的宽度。
“字长”通常指CPU内部用于整数运算的数据通路的宽度。
例如,Intelx86微处理器中把一个字定义为16位,但是,从80386微处理器开始,字长就至少是32位了。因此,即使在一个字长为32位的计算机中,32位也被称为双字宽。

2.数据的存储和排列顺序

大端(big endian)方式:高位(最左边是最高位)放在最小的地址单元中
将数据的最高有效字节MSB存放在最小地址单元中,
将最低有效字节LSB存放在最大地址单元中。

小端(little endian)方式:高位放在高地址中
将数据的最高有效字节MSB存放在高地址中,
将最低有效字节LSB存放在低地址中。

1.原理:(使1的个数为奇数或偶数,加1/0)
在k位信息码中增加1位校验位代码,使k+1位码字中取值为1的个数总保持为偶数(偶校验)或奇数(奇校验)。

2.形成校验码位的规则:


3.奇偶校验码的校验规则:

4.判断数据在传送中是否发生了错误(只能查出奇数个错,查不出偶数个错)

将数据按某种规律分成若干组,对每组进行相应的奇偶检测,以提供多位校验信息,从而可对错误位置进行定位,并将其纠正。

假定被校验数据M的位数为n,校验位P为k位,则n和k必须满足下列关系:


数据位和校验位是一起被存储的,通过将它们中的各位按某种方式排列为一个(n+k)位的码字,将该码字中每一位的出错位置与故障字的数值建立关系,这样就可通过故障字的值很快确定该码字中的哪一位发生了错误,从而将其取反来进行纠正。

3.故障字的值(字的每一位代表每一组的校验结果)
①如果故障字各位全部是0,则表示没有发生错误。
②如果故障字中有且仅有一位为1,则表示校验位中有一位出错,不需要纠正。
③如果故障字中多位为1,则表示有一个数据位出错了,其在码字中的出错位置由故障字的数值来确定。纠正时只要将出错位置取反即可。

单纠错码(SEC)(能发现一位错,纠正一位错)
单纠错/双检错码(SEC-DED)(能发现两位,但只能改正一位)

循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check),简称CRC码,是一种具有较强检错、纠错能力的校验码,常用于外存储器的校验,在计算机通信中,也被广泛采用。

假设要进行校验的数据信息M(x)为一个n位的二进制数据,生成多项式G(x)是一个k+1位的二进制数,则CRC编码过程为:

2.CRC码的校验方法
CRC码传送到接收方后,接收方用CRC码除以生成多项式来校验,
余数不为0,传送出错。


多项式:10011(看x系数)
有错,因为1除以生成的多项式为:


七、加法器和算术逻辑部件

(1)全加器(Full Adder,简称FA):同时考虑两个加数和低位进位的一位加法器。


②全加器的逻辑表达式:


全加器的逻辑表达式.png


(2)加法器(无符号数加法器):n位加法器可由n个全加器实现,其中Ci是第i-1位向第i位的进位。

n位无符号数加法器只能用于两个n位二进制数相加,不能进行无符号整数的减运算,也不能进行带符号整数的加/减运算。要能够进行无符号整数的加/减运算和带符号整数的加/减运算,还需要在无符号数加法器的基础上增加相应的逻辑门路,使得加法器不仅能计算和/差,还要能够生成相应的标志信息。


补码加减运算表达式为:

由[x]补求[-x]补:(不管x正负)

求负数补码的另一种方法:
先写出该负数的相反数(正数),再将该正数的二进制形式写出来,
然后对这个二进制位串按位取反,即若是1则改为0,若是0则改为1,

区分带符号整数运算结果和无符号整数运算结果:
①零标志ZF=1表示结果F为0。
②符号标志SF表示结果的符号,即F的最高位。对于无符号数运算,SF没有意义。
③进/借位CF表示无符号数加/减运算时的进位/借位。
加法时,若CF=1表示无符号数加法溢出;
减法时,若CF=1表示有借位,即不够减。
因此,加法时CF就应等于进位输出Cout;
减法时,就应将进位输出Cout取反来作为借位标志。



注意:补码运算是一起运算的,不需要分开数值位和符号位,数值位进位到符号位,符号位若产生溢出,则舍去。

总结:当最高有效位有进位而符号位无进位时,产生上溢;
当最高有效位无进位而符号位有进位时,产生下溢;
(简单地说是正数相加为负数或负数相加为正数则产生溢出)

①若符号位产生的进位Cn与最高数值位向符号位的进位Cn-1不同,则产生溢出,即:


②若两个加数的符号位Xn-1和Yn-1相同,且与和的符号位Fn-1不同,则产生溢出,即:


Cn:符号位向高位的进位

例:符号位相加为0,Cn=0
0和1异或为1,所以发生了溢出。

两个正数相加为负数或者两个负数相加为正数都表示溢出了。

补码运算溢出的处理规则:
两个用补码表示的数相加时,如果最高位(符号位)有进位,则进位被舍弃。

算术逻辑部件ALU是一种能够进行多种算术运算和逻辑运算的组合逻辑电路,其核心部件是带标志加法器,多采用先行进位方式。其符号入如下:


1.原码乘法运算(符号位和数值位分开处理)

①确定乘积的符号位。由两个乘数的符号异或得到。
②计算乘积的数值位。乘积的数值部分为两个乘数的数值部分之积。




P:部分积(开始时,初始值为0)
Y:乘数(符号位单独处理)(x*y,y是乘数,x是被乘数)

2.补码乘法运算(符号位和数值位一起处理)

补码一位乘法:每次部分积是一位相乘得到的。
补码两位乘法:每次部分积都是两位相乘得到的。
Booth(布斯)乘法:将符号位与数值位合在一起参与运算,直接得出用补码表示的乘积,且正数和负数同等对待。

Booth乘法运算规则:

注意:逻辑右移是只补0,算数右移是最高位是啥就补啥。原码中是逻辑右移,补码中是算术右移(本人还是不确定,欢迎各位小伙伴告知哈)

判断被除数和除数的取值和大小:

在进行定点数除法运算前,首先要对被除数和除数的取值和大小进行相应的判断,以确定除数是否是0、商是否为0、是否溢出等。通常的判断操作如下:
①若被除数为0、除数不为0,或者定点整数除法时 |被除数| < |除数| ,则说明商为0,余数为被除数,不再继续执行。
②若被除数不为0、除数为0,对于整数,则发生“除数为0”异常;对于浮点数,则结果为无穷大。
③若被除数和除数都为0,对于整数,则发生除法错异常;对于浮点数,则有些机器产生一个不发信号的NaN,即“quiet NaN”。
④只有当被除数和除数都不为0,并且商也不可能溢出(例如,补码中最大负数除以-1时会发生溢出)时,才进一步进行除法运算。

计算机中两个无符号数除法的运算步骤和算法要点如下:
①操作数预置:在确认被除数和除数都不为0后,将被除数(必要时进行0扩展)置于余数寄存器R和余数/商寄存器Q中,除数置于除数寄存器Y中。
②做减法试商:根据R-Y得到的结果的符号来判断两数的大小。若结果为正,则上商1,若结果为负,则上商0.
③上商为0时恢复余数:把减掉的除数再加回来,恢复原来的中间余数。
④中间余数左移,以便继续试商:手算除法中,每次试商前,除数右移后,与中间余数进行比较。在计算机内部进行除法运算时,除数在除数寄存器中不动,因此,需要将中间余数左移,将左移结果与除数相减,以进行比较。左移时中间余数和商一起进行左移,Q的最低位空出,以备上商。

与补码加减运算、补码乘法运算一样,补码除法也可以将符号位和数值位合在一起进行运算,而且商符直接在除法运算中产生。对于两个n位补码除法,被除数需要进行符号扩展。若被除数为2n位,除数为n位,则被除数无需扩展。
同样,首先要对被除数和除数的取值、大小等进行相应的判断,以确定除数是否为0、商是否为0、是否溢出。

判断是否够减的规则.png

当被除数(中间余数)与除数同号时做减法;异号时,做加法。若加减运算后得到的新余数与原余数符号一致(余数符号未变)则够减;否则不够减。
根据是否立即恢复余数,补码除法也分为恢复余数法和不恢复余数法两种。






浮点数乘法(除法)运算:
①尾数相乘(相除)、阶码相加(相减)

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