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이중 패리티 오류 문제 해결

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PC에서 이중 동등 오류가 발생하는 경우 문제 해결 아이디어를 확인해야 합니다.더블 비트 오류 감지 ECC가 중복 SRP 조각을 포함하는 일종의 콘솔에서 2비트 오류를 ​​감지하면 시스템이 계속 작동하는 동안 중복 모듈이 활성화됩니다. 그러나 여전히 특정 이중 비트 오류 SRP 부분 오류를 해결해야 합니다.

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  • 1단계: Reimage 다운로드 및 설치
  • 2단계: 프로그램을 실행하고 "스캔"을 클릭하십시오.
  • 3단계: "복구"를 클릭하여 스캔에서 감지된 오류 수정

  • 해밍 코드는 단일 비트 오류 인워드 규칙을 수정하는 우수한 특수하고 강력한 유형의 오류 수정(ECC) HTML 코드입니다. 이러한 쿠폰은 오류가 발생할 수 있는 경우 데이터를 복구하기 위해 재시도 부품을 사용하는 것이 종종 불가능한 시스템의 데이터 전송 및 가능한 재료 저장에 사용됩니다. 이는 FEC(Forward Error Correction)에서도 알려져 있습니다.

    예를 들어 모든 4비트 데이터 단어를 보호하기 위해 해밍 코드를 생성합니다.

    해밍 코드는 실제로 패리티 논리를 기반으로 하기 때문에 구성하기가 정말 쉽습니다. 각 검색 비트는 분명히 데이터의 여러 하위 집합에 대한 작은 패리티입니다. 비트는 또한 패리티 유효성 검사 절차가 오류 비트의 새로운 시나리오를 직접 보고하는 방식으로 대부분 구성됩니다.

    코드워드의 특성과 관련하여 총 7비트를 공유하는 데이터 비트를 보호하기 위해 3개의 패리티 작업이 필요할 수 있습니다(이에 관한 이유는 곧 밝혀질 것입니다). 바이너리 전체에 걸쳐 8비트 이름의 특정 비트 수준에 번호를 매기면 현재 열에 일종의 기능 “1”이 있는 위치가 하나 있고, 약 3개의 행에 “1”이 하나 있다는 것을 알 수 있습니다. 같은 시간, 그리고 dvone이 “1” 이상인 4가지 상황

    개인 정보의 특정 4비트를 A, B, C 및 D라고 하고 평가의 3비트를 X, Y 및 Z라고 하면 제어 비트의 대부분이 “1” 및 “데이터의 마지막 섹션은 둘 이상의 열을 소유한 열입니다. 위치 6에 있는 비트는 사용되지 않습니다.

    2비트 비트 오류를 ​​확인하는 방법은 무엇입니까?

    9. 2비트 불일치를 감지할 수 있는 것은 무엇입니까? 설명: CRC는 더 강력하므로 2비트 오류와 같은 다양한 유형의 불안정성을 감지할 수 있습니다.

    비트 위치: 파 베트 6 5 두 번째 3 참조 6 0    단순히 이진 코드: 1 1 본문 정수 1 0 0 0 0                처음 1 3 1 1 여러 0 0                특정인 0 1 4 1 0 특정인 0          비트: A B C X D Y Z -

    이중 비트 패리티 오류

    최고 등급 행(A, B, C, 따라서 X -는 패리티입니다. 마찬가지로, Y 비트를 검색하면 두 번째 대역(A, B, D)에서 “1”이 있는 모든 작업에 대한 패리티 핀이 거의 확실하며 Z 검증 비트가 동일한 비트라고 말할 수 있습니다. 특정 두 번째 레인에서 “1”이 있는 모든 비트를 찾습니다. 행(A 및 e D).

    패리티 방법이 이중 오류 감지 작업으로 간주되지 않는 이유는 무엇입니까?

    그러므로 어느 부분에 효과적인 오류가 있을 수 있다고 말하기 쉽습니다. (1) 및 (3)과 마찬가지로 XOR 기술은 동일한 두 번째 값을 생성합니다. 이러한 경우 지금까지 오류가 발생했는지 또는 2비트 오해가 전혀 발생했는지 여부를 구분하기가 매우 어려워집니다. 따라서 2병 비트 오류를 ​​이해하는 데 동등한 권한을 사용할 수 없습니다.

    이제 암호 7개 요소는 일반적으로 전달(또는 저장)되며, 데이터 비트의 대부분이 특정 원래 순서로 돌아가도록 실질적으로 재배열됩니다. ABCDXY Z. 나중에 가져오면(또는 검색) 개별 정보 비트는 3개의 새로운 제어 비트 X’, Y’ 및 Z’로 인해 이전과 정확히 동일한 인코딩 처리를 거칩니다. 캡처된 부품에 대한 검사와 함께 새로운 구성 요소를 XORing하는 것은 흥미로운 점입니다. 다시 수신된 각 비트가 오류와 관련하여 무료인 경우 이 XOR의 결과는 모두 0입니다. 그러나 수신된 7개 파티션에 대해 어떤 종류의 단일 비트 오류가 발생하면 XOR 결과는 일반적으로 “증후군”이라고 하는 3비트 0이 아닌 다중이며 언급한 대로 두 번째 오류의 가능성을 직접적으로 나타냅니다. 더 높은 테이블에서. 이것이 주요 특정 비트 위치에 대해 수행되면 이 원래의 7비트 코드워드가 실제로 신중하게 재구성됩니다.

    몇 가지 예는 다음을 확실히 보여줍니다. 데이터 파일에 의한 모든 비트가 0이라고 가정해 봅시다. 어떤 유형이 또한 모든 처리 비트가 0임을 의미합니다. 새로운 “B” 비트가 설정되고 일반적으로 수신된 단어에 있는 경우 사람의 실제 X’Y’Z’ 제어 비트(그리고 신드롬과 매우 유사)가 110인지 확인하기 위해 다시 계산됩니다. 이는 다음을 사용하는 정렬입니다. B에 대한 비트 위치입니다. 이 특정 “Y” 요소가 주어진 단어에 정의된 경우 다시 계산된 제어 요소는 “000”이고 질병은 “010”이 될 수 있습니다. 이것은 Y에 대한 특정 비트 위치입니다.

    해밍 코드는 큰 코드 단어에 대해 훨씬 효율적입니다. 기본적으로 모든 데이터를 제어 비트만큼 적절하게 열거하려면 충분한 제어 비트가 필요합니다. 따라서 4개의 체크 비트는 최대 11비트의 데이터를 보호할 수 있고 다중 참조 비트는 최대 25비트의 데이터를 보호할 수 있습니다. 1바이트마다 패리티 비트가 있는 대신 64비트 데이터에 대한 ECC에 대한 패리티 비트가 너무 많습니다.

    이중 패리티가 이중 오류를 감지할 수 있습니까?

    단일 비트 오류를 ​​감지하고 최적화할 수 있습니다. 글로벌 패리티 비트의 확장으로 모든 것이 이중 비트 오류도 감지해야 합니다(단, 정확하지는 않음).

    주어진 N개의 체크 비트에 대해 2N개의 동등한 해밍 코드가 있을 수 있으며, 각 비트를 임의로 선택하여 구성할 수 있습니다. “짝수” 또는 “홀수”로 방어 비트. 패리티에서 데이터 비트는 그룹 내에 있습니다. 기본적으로 인코더와 디코더가 거의 동일한 제어 섹션 기호를 사용하는 한 Hamming 컴퓨터 코드의 모든 속성은 보존됩니다.

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    Solving The Double Parity Error Problem
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