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依据《GBT 36904-2018 电子证照标识规范.pdf》生成校验位,满足MOD37.36标准的要求

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简介:
本项目基于国家标准GBT 36904-2018《电子证照标识规范》,旨在为电子证照系统设计并实现符合MOD37.36算法的校验位生成方案。 根据《GBT 36904-2018电子证照 标识规范》,校验位按照GB/T 17710-2008定义的“ISO/IEC 7064 MOD37.36”规则计算生成,适用于JAVA开发环境。

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  • GBT 36904-2018 .pdfMOD37.36
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    本项目基于国家标准GBT 36904-2018《电子证照标识规范》,旨在为电子证照系统设计并实现符合MOD37.36算法的校验位生成方案。 根据《GBT 36904-2018电子证照 标识规范》,校验位按照GB/T 17710-2008定义的“ISO/IEC 7064 MOD37.36”规则计算生成,适用于JAVA开发环境。
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    简介:CRC16-CCITT是一种广泛使用的错误检测编码方案,基于多项式除法生成数据帧中的校验码,确保数据传输的完整性和准确性。 标准的CCITT校验和CRC16位码非常准确,经过多次测试验证结果可靠,与C语言通信中的校验完全一致。
  • DDR3解析,JESD79-3F
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    本文章深入剖析DDR3内存技术规范,全面解读JESD79-3F标准,旨在帮助读者理解其工作原理、性能特点及应用优势。 ### DDR3协议解读基于JESD79-3F规范 #### 一、概述 DDR3内存技术作为计算机系统中的重要组成部分,其规范由JEDEC(电子器件工程联合委员会)发布并维护。本段落将依据JESD79-3F规范对DDR3内存的关键特性和行为进行深入解读。 #### 二、基本信息 DDR3是一种高速动态随机访问存储器(SDRAM),具有以下特点: 1. **Bank结构**:包含8个bank。 2. **预取架构**:采用8n预取,意味着每八个数据位被预取一次。 3. **数据传输**:每个时钟周期可传输两个数据单位。 4. **突发长度**:可以是固定的8、固定为4或根据命令控制。 #### 三、操作机制 1. **行激活**:在读写之前,需要先激活要访问的行,并同时选择对应的bank。 2. **刷新操作**:完成读写后需进行刷新以关闭已打开的行并准备新的行访问。 #### 四、刷新机制 DDR3内存定期执行刷新来维持数据完整性。包括以下两种类型: - **自刷新**:由芯片自动处理。 - **控制器发送命令**:通过外部控制器发出指令完成刷新任务。 利用刷新计数器记录每次的刷新次数,确保所有行在规定时间内(例如64ms)至少被刷新一次。如需在64ms内完成8192次刷新,则每一次间隔为7.8us。当内存中的行数量较多时,单次操作可能涉及多个bank。 #### 五、状态机 DDR3的操作可通过状态机模型描述: - **空闲**:等待命令。 - **读写**:执行数据的读取或写入。 - **激活**:选择要访问的行和bank。 - **刷新**:进行内存刷新操作以保持数据完整性。 #### 六、上电初始化 DDR3内存的启动过程包括以下几个步骤: 1. 上电后: - RESET#需要持续低电压至少200us,CKE需在10ns内维持低电平状态。 - 供电电压从300mV升至VDD的时间不超过200ms。同时保证VDD和VDDQ由同一电源提供。 2. 内部初始化: - RESET#释放后,在500us之后CKE变为有效(高电位)以启动DRAM内部状态机的初始化过程。 3. 时钟与命令同步: - 在CKE激活前,确保CK和CK#信号稳定至少10ns或五个周期。地址线必须保持NOP或DES指令模式。 4. 终端管理: - DDR3 SDRAM将片内终端置于高阻态;ODT输入状态在上电序列完成且tDLLK及tZQinit期满后确定。 5. 模式寄存器初始化: - 通过发送MRS命令来设置模式寄存器的初始值。 6. ZQ校准启动: - 发送ZQCL指令开始ZQ校准过程。 #### 七、复位初始化 复位流程类似于上电初始化,包括以下步骤: 1. 触发重置信号:将RESET#拉至0.2VDD电压之下,并保持低电平至少100ns。 2. 管理CKE以确保在有效之前维持低电平状态。 3. 执行与上电类似的操作流程。 #### 八、模式寄存器 DDR3内存中的四个模式寄存器用于配置工作参数。需要通过MRS命令初始化这些寄存器,且不能仅修改部分位域值。 ### 结论 本段落详细解释了依据JESD79-7F规范的DDR3内存操作方式及其状态转换规则。理解并遵循此规范对于确保系统性能和稳定性至关重要,特别是在高性能计算环境中使用时更是如此。
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    请您提供一个具体的文章或作品的标题,我才能帮助您撰写相应的简介。比如是关于科技、文学还是其他领域的,请一并告知,谢谢! 在安装Python中的某个包时可能会遇到这样的问题:当你已经安装了Python解释器,并且之后又安装了Anaconda(它自带了一些包如numpy),再尝试使用pip命令安装相同版本的numpy时,会出现“需求已满足”的提示信息。 例如: ``` C:\Users\DYY>pip install numpy Requirement already satisfied: numpy in f:\software\lib\site-packages (1.16.5) ``` 为了解决这个问题,你需要在Python解释器对应的脚本目录下运行pip命令来安装numpy。具体操作如下: ``` C:\Users\DYY\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip install numpy Collecting numpy Downloading... ```
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    该文档为《EE标准规范-uds-on-can协议需求规范v1.4》,详细阐述了CAN网络中uds协议的具体要求和实现细节,是汽车电子通信领域的重要参考文件。 根据提供的文件内容,我们可以梳理出以下知识点: 1. 文件标题提到的“UDSonCAN协议”是指基于CAN总线的诊断通信协议,在汽车电子领域广泛应用,用于车载诊断系统与诊断工具之间的通信。 2. 文档密级为“秘密级”,表明文档涉及商业机密,仅限于授权组织内部使用和传播。 3. 版本信息显示该规范当前版本为V1.4,说明经过多次修订以适应技术发展需求。 4. 编制、校对、审核等流程的描述反映了标准编写过程中的质量控制措施。 5. 从V1.0到V1.4的文档修订历史记录表明了每次修订由特定人员完成,并且规范得到了持续维护和完善。 6. “诊断需求”和“诊断服务”的提及是车辆故障诊断的关键部分。这些服务包括会话控制、ECU重置、清除信息等操作,确保系统正常运行并提供详细的状态报告。 7. 提到的ISO 14229标准定义了汽车网络诊断的相关要求和协议,为理解文档提供了背景支持,并影响着诊断服务优先级设置。 8. 文档中还有缩略语和参考文献部分,便于读者了解专业术语及其相关知识体系。 9. 概述部分包括了对诊断协议的基本介绍、应用范围及目标的说明。 10. 修订记录显示文档在格式上进行了更新以符合最新技术标准的要求。 11. 文档中描述的服务响应格式和服务定义详细规定了每项服务所需的输入和预期输出,是理解规范的重要组成部分。 12. 关于会话转换图形的更新表明诊断流程状态变化得到了反映,体现了协议操作规则的变化。 13. 根据文档内容推测该标准主要关注非排放相关的诊断服务。与排放相关的要求通常由专门法规如OBD-II来规定和管理。 综上所述,这份规范详细描述了汽车电子设备中的诊断通信过程,并为工程师提供了重要的参考依据。