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A verificação cíclica de redundância (do inglês, CRC – Cyclic Redundancy Check) é um segredo de detecção de erros geralmente utilizada em redes digitais e dispositivos de armazenamento pra detectar transformação acidental em cadeias de fatos. Mensagens de dados entrando nesses sistemas recebem um pequeno anexo com um valor de verificação baseado no resto de divisão polinomial do seu conteúdo. No ato da recuperação do dado o cálculo é refeito e comparado com o valor gerado anteriormente.

Se os valores não se esclarecerem idênticos podem ser aplicadas ações pra correção de dados, evitando dessa maneira a corrupção de detalhes. CRC pode ser usada para correção de erros a começar por alguns métodos. O nome CRC vem da redundância do valor de verificação atrelado ao dado (A mensagem recebe um acréscimo em teu tamanho sem incorporar uma fato) e o algoritmo de validação é elaborado com laços de repetição cíclicos. A verificação cíclica de redundância é amplamente utilizada em dispositivos binários por ser de acessível implementação, é matematicamente simples de ser analisada e mostra bons resultados pela detecção de erros comuns em canais de transmissão causados por ruído.

A atividade utilizada pra gerar o valor de verificação detém tamanho fixo, e é usada similarmente como uma função hash. Verificação cíclica de redundância é baseada pela hipótese de códigos de correção de erros cíclicos. Códigos cíclicos são claro de implementar e possuem o proveito exibir ótimas respostas na detecção de erros causados pela “Rajada” de bits: sequencias continuas de símbolos de dados errados (Burst Errors). Eles são primordiais por que Burst Errors são situações comuns em canais de intercomunicação, incluindo canais óticos ou magnéticos.

A definição de um valor pro código de validação requer a explicação de um Gerador Polinomial. Esse polinomial será o divisor numa divisão polinomial em que a mensagem de fatos será o dividendo e o quociente é ignorado, porém o resto será o código de verificação. Na prática, a maioria dos códigos utilizam um campo Galois de dois elementos, GF(2).Os elementos são normalmente chamados de 0 e um coincidentemente utilizados na arquitetura binária. Um CRC é chamado de n-bit CRC no momento em que teu código de verificação possui tamanho de n bits.

Para um dado n, múltiplos códigos de verificação são possíveis de serem criados, cada um com um polinômio distinto. Várias descrições descartam o MSB ou o LSB, pois que eles sempre serão similares a 1. Essas especificações serão encontradas mais a frente no formato de CRC-n-XXX. 1 (2 termos), de nome CRC-1. Um aparelho CRC-enabled calcula uma pequena sequência binária de tamanho fixo, conhecido como código de verificação ou CRC, para cada mensagem que será enviada ou recebida e a anexa aos detalhes, formando uma expressão-código (codeword).

Se os códigos CRC não são parelhos a mensagem contém erros de detalhes. O equipamento pode fazer ações corretivas como reler a mensagem ou requisitar um novo envio da mesma. Senão os dados conseguem ser tratados como corretos e sem problema. Os códigos de verificação cíclica de redundância são projetados pra socorrer contra erros característicos dos canais de intercomunicação, onde conseguem garantir a integridade de mensagens de forma rápida e confiável.

Entretanto, eles não são aplicáveis para proteção contra alteração intencional de fatos. Não há nenhum tipo de autenticação, um invasor podes editar a mensagem e recalcular seu código de verificação sem que a substituição seja detectada. Quando as funções criptográficas de hash e a CRC são armazenadas em conjunto com os dados, elas não conseguem socorrer contra mudanças intencionais dos fatos. Aplicações que requerem tal proteção precisam utilizar mecanismos de autenticação criptográficas como códigos de autenticação da mensagem ou assinaturas digitais.

Diferente das funções Hash de criptografia , um CRC podes ser revertido com facilidade, o que o torna inaplicável para uso com assinaturas digitais. 1)-bit que representa o divisor CRC, assim como conhecido como “polynomial”. Neste modelo será utilizado uma mensagem de quatrorze bits, com um 3-bit CRC, e o polinômio gerador . O polinômio deve ser escrito em binário, um polinômio de 3ª ordem tem quatro coeficientes (). Nesse caso, os coeficientes são: 1, 0, 1, 1. O efeito do cálculo tem 3 bits de tamanho. Primeiro, são adicionados zeros no encerramento da frase correspondentes ao tamanho n do CRC. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) da Creative Commons; pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais dados, consulte as condições de utilização.

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