公开课学习笔记- 哈佛 计算机科学CS50(九)

本课程深入讲解互联网的工作原理,重点介绍了如何利用Ajax、JSON等技术进行异步刷新和数据交换,通过实例展示了Google地图API和Google Earth API的应用。同时,探讨了HTML结构优化,包括使用独立的CSS和JS文件,以及网页区块划分的方法。

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第19课 互联网工作原理,网页游戏制作- 2011.12.15

上一次,使用Ajax来实现异步刷新屏幕,可以通过XML格式在服务器和浏览器之间传递信息。本课介绍JSON,并举了Google地图API和Google earth API的使用例子。

在HTML中,采用<link herf=”service.css”rel=”stylesheet” type=”text/css” >,以及<script src=”xxx.js” type=”text/javascript”></script>,将格式和js,将js和css采用独立的文件,将提供更好的组织结构,以及重用。在HTML,<div id=”xxxx”>…</div>将网页分割为若干块。

JSON:JavaScript Object Notation,在JS中引入了对象。在JS中,reference的概念类似于指针。用{ }表示对象,例如:

{ center: latlng, disableDefaultUI: ture, name:“Merry  Christmas”} 

可以对象中嵌套对象,对于数组var xx=[{…},{…},{…}],对于对象的创建,一样使用new的方式,例如var latlng= new google.map.LatLng(LATITUDE,LONGTITUDE);

第20课 最后一课- 2012.1.6

今天,天气寒冷,单位的大官、小官、芝麻官都出去开会,昨天下午浩浩荡荡出发了。今天清闲一些,将CS50的最后一课看完。无神马特别要记录内容。

作为可以零基础入门的课程,看来CS50以及斯坦福的CS106,说实在,我觉得CS106课程讲得更好,CS50的视频图像质量好。就像我们打羽毛球,球技不行的时候要用更好的装备。另一个原因是,只是听讲,没有接触到作业和课外的内容,评价就不准确。就讲课的内容而言,CS106会丰富些。


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这里写图片描述
<think>嗯,用户想了解CRC32校验算法的实现和使用方法。我需要先回顾一下CRC32的基本原理,然后考虑如何用简单易懂的中文解释清楚。首先,CRC32是基于循环冗余校验的一种算法,主要用于检测数据传输或存储中的错误。用户可能希望知道它的具体步骤,比如如何初始化、处理数据、异或操作以及最终得到校验值。 根据提供的引用资料,CRC32的核心是多项式除法,但实际中通过查表法优化速度。需要解释生成多项式,比如常见的0xEDB88320,以及初始值、输入输出是否反转这些参数。用户提供的代码片段中有两个版本,一个是逐位计算,另一个是查表法,这可能需要在回答中对比说明,突出查表法的效率优势。 接下来,用户可能关心具体怎么使用这个算法,比如在C语言中的实现步骤,或者如何应用到实际项目中,比如文件校验或网络传输。要分步骤讲解,从初始化到处理每个字节,再到最终计算,可能需要示例代码来辅助说明。同时,注意用户要求行内数学表达式用$...$,比如多项式应该写成$0xEDB88320$这样的格式。 另外,用户的问题里提到生成相关问题,我需要考虑相关的问题可能涉及性能优化、不同生成多项式的影响,或者CRC32与其他校验算法的比较。这些可以作为相关问题放在最后,帮助用户进一步探索。 需要确保回答结构清晰,先讲原理,再讲实现步骤,然后使用方法,最后附上相关问题。同时,引用提供的资料,比如引用[^1]和[^2]来支持解释。要避免技术术语过于复杂,保持语言通俗易懂,同时满足LaTeX格式要求,比如多项式用$符号包裹。检查是否有遗漏的步骤,比如输入反转和输出反转的处理,这在代码示例中有所体现,需要解释清楚这些参数的作用。</think>### CRC32校验算法实现及使用方法 #### 一、CRC32基本原理 CRC32通过多项式除法生成32位校验值,用于检测数据传输或存储中的错误。其核心是生成多项式$G(x)$,常用标准为$0xEDB88320$(反向多项式形式)[^1]。算法流程如下: 1. **初始化**:设置32位寄存器初值为$0xFFFFFFFF$ 2. **数据输入**:逐字节与寄存器异或运算 3. **位移处理**:根据多项式进行循环移位和异或操作 4. **结果取反**:最终值与$0xFFFFFFFF$异或 #### 二、算法实现(C语言) ```c // 查表法实现(高效) uint32_t crc32_table[256]; void init_crc32_table() { for (int i = 0; i < 256; i++) { uint32_t crc = i; for (int j = 0; j < 8; j++) { crc = (crc >> 1) ^ ((crc & 1) ? 0xEDB88320 : 0); } crc32_table[i] = crc; } } uint32_t calc_crc32(uint8_t *data, size_t len) { uint32_t crc = 0xFFFFFFFF; while (len--) { crc = (crc >> 8) ^ crc32_table[(crc ^ *data++) & 0xFF]; } return crc ^ 0xFFFFFFFF; } ``` 此实现通过预先生成的256元素查找表,将时间复杂度从$O(n \cdot 8)$优化到$O(n)$。 #### 三、使用场景及方法 1. **文件校验**:计算文件CRC32值验证完整性 ```bash $ crc32 filename.txt ``` 2. **网络传输**:在数据帧尾部附加4字节校验码 3. **存储系统**:RAID、ZFS等文件系统使用CRC32校验数据块 #### 四、参数配置 | 参数 | 说明 | 标准值 | |---------------|---------------------------|-----------------| | 初始值 | 寄存器初始状态 | 0xFFFFFFFF | | 多项式 | 生成多项式 | 0xEDB88320 | | 输入/输出反转 | 字节处理顺序 | 通常需要反转 |
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