在“使用IAR Embedded Workbench和MCU的CRC模塊來檢查代碼的完整性”一文中,介紹了如何在IAR Embedded Workbench中配置生成對應(yīng)代碼區(qū)域的CRC校驗碼,然后在運(yùn)行過程中使用MCU內(nèi)嵌的CRC硬件模塊計算對應(yīng)代碼區(qū)域的CRC校驗碼,并和之前存儲的CRC校驗碼進(jìn)行比較來檢查對應(yīng)代碼區(qū)域的完整性。
CRC算法有很多種,一般MCU內(nèi)嵌的CRC硬件模塊支持的CRC算法種類是固定的,所以需要在IAR Embedded Workbench中選擇對應(yīng)的Checksum的CRC算法來匹配MCU的CRC模塊。
本文主要以CRC32算法為例,介紹如何在IAR Embedded Workbench中選擇對應(yīng)Checksum的CRC算法來匹配MCU的CRC模塊。
CRC32算法簡介
CRC32算法有很多種,下面是對應(yīng)CRC32算法的一個簡單總結(jié):

對應(yīng)CRC32算法主要跟對應(yīng)的5個參數(shù)相關(guān):Poly(多項式),Init(初始值),RefIn(輸入值反轉(zhuǎn)),RefOut(輸出值反轉(zhuǎn))和XorOut(結(jié)果異或值)。理論上這5個參數(shù)組合最多可以有非常多種算法,不過實際使用中一般以上面幾種為主。
在IAR Embedded Workbench中選擇對應(yīng)Checksum的CRC算法
IAR Embedded Workbench中Checksum選項中CRC算法的配置與對應(yīng)CRC算法的參數(shù)對應(yīng)關(guān)系如下: 
下面通過兩個例子來介紹如何在IAR Embedded Workbench中選擇對應(yīng)Checksum的CRC算法(Project > Options > Linker > Checksum > Generate checksum)。
CRC-32
Algorithm:選擇“CRC32”(對應(yīng)的Poly自動選擇為0x04C11DB7)
Complement:選擇“1’s complement”(對應(yīng)的XorOut為0xFFFFFFFF)
Initial value:輸入“0xFFFFFFFF”(對應(yīng)的Init為0xFFFFFFFF)
Bit order:選擇“LSB first”(對應(yīng)RefIn = TRUE, RefOut = TRUE)

CRC-32/MPEG-2
Algorithm:選擇“CRC32”(對應(yīng)的Poly自動選擇為0x04C11DB7)
Complement:選擇“As is”(對應(yīng)的XorOut為0x00000000)
Initial value:輸入“0xFFFFFFFF”(對應(yīng)的Init為0xFFFFFFFF)
Bit order:選擇“MSB first”(對應(yīng)RefIn = FALSE, RefOut = FALSE) 
總結(jié)
本文主要以CRC32算法為例,介紹了如何在IAR Embedded Workbench中選擇對應(yīng)Checksum的CRC算法來匹配MCU的CRC模塊,提高對應(yīng)Checksum校驗代碼的效率。
審核編輯:湯梓紅
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原文標(biāo)題:在IAR Embedded Workbench中選擇對應(yīng)Checksum的CRC算法來匹配MCU的CRC模塊
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