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코드 해석, 병렬 패리티, ASCII코드, BCD코드

"코드 해석, 병렬 패리티, ASCII코드, BCD코드"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.04.23 최종저작일 2022.10
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코드 해석, 병렬 패리티, ASCII코드, BCD코드
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    목차

    Ⅰ. 서론
    1. ASCII 코드
    2. 패리티 비트(parity bit)
    3. 홀수(odd), 짝수(even) 패리티(parity)
    4. 병렬 패리티(parallel parity)

    Ⅱ. 본론
    1. 병렬 패리티(짝수) 신호 수신 여부를 점검한다.
    2. 오류가 발생한 신호를 확인 후 보정 결과를 확인한다.

    Ⅲ. 레포트를 작성하고 나서

    본문내용

    1. ASCII 코드
    ASCII(American Standard Code for Information Interchange) 코드는 미국 국립 표준 연구소(ANSI: American National Standard Institute)가 재정한 정보 교환용 미국 표준 코드이며 3비트 존(zone)과 4비트 디지트(digit)에 1비트의 패리티 비트를 추가하여 만든 8비트 코드이며, 0~127까지 128가지 문자를 표현한다.

    2. 패리티 비트(parity bit)
    패리티 비트는 데이터 전송 과정에 오류가 있는지를 검사하기 위한 추가 비트다.
    정보의 전달 과정에서 오류가 생겼는지를 검사하기 우해 원래의 정보에 덧붙이는 비트.

    3. 홀수(odd), 짝수(even) 패리티(parity)
    패리티에는 데이터에서의 1의 개수를 짝수 개로 맞추어 주는 짝수패리티(even parity)와 1의 개수를 홀수 개로 맞추어 주는 홀수패리티(odd parity)가 있다. 짝수패리티의 경우 데이터가 전달된 후 1의 개수가 짝수 개이면 정확하게 전달된 것이고, 홀수 개이면 전송 과정에서 오류가 발생한 것이다. 여기선 짝수 패리티 방법을 사용하였기에 PB를 이용하여 데이터에서의 1의 개수를 짝수 개로 맞추어 주어야 한다.

    4. 병렬 패리티(parallel parity)
    패리티 비트 하나를 사용할 경우 에러 검출만 가능하고 정정할 수 없기 때문에 패리티를 블록 데이터에 적용시키는 방법을 사용하여 가로와 세로 데이터들에 패리티를 적용하면 에러를 검출하여 그 위치를 찾아 정정할 수 있는데 이것을 병렬 패리티(parallel parity)라고 한다.
    병렬 패리티는 표1과 같이 가로 1바이트에 대해서 패리티를 만들고 세로로 1바이트에 대해서 패리티를 만들어서 블록 단위로 전송하면 가로와 세로에 대해서 패리티를 검사하여 오류가 있는지를 찾아내고 정정할 수 있다.

    참고자료

    · 강의노트 (통합본 – 106Page)
    · 디지털 논리회로(개정 3판) / 임석구, 홍경호 / 한빛아카데미 / 2020 / PG 93 ~ 95, 99~ 102
    · 아스키 코드표 – (통합본 – 105Page)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. ASCII 코드
      ASCII 코드는 문자를 표현하기 위한 표준 코드 체계입니다. 이 코드는 영어 알파벳, 숫자, 특수 문자 등을 7비트로 표현하여 총 128개의 문자를 정의합니다. ASCII 코드는 컴퓨터 시스템 간 데이터 교환을 위한 기본 표준이 되었으며, 텍스트 파일 형식, 이메일, 웹 페이지 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이 코드는 간단하고 효율적이지만, 다국어 지원에는 한계가 있어 유니코드와 같은 확장된 코드 체계가 등장하게 되었습니다.
    • 2. 패리티 비트
      패리티 비트는 데이터 전송 과정에서 발생할 수 있는 오류를 검출하기 위해 사용되는 기술입니다. 패리티 비트는 데이터 비트의 1의 개수가 짝수인지 홀수인지를 나타내는 추가 비트입니다. 수신 측에서는 이 패리티 비트를 확인하여 데이터 오류를 감지할 수 있습니다. 패리티 비트는 간단하고 효과적인 오류 검출 방법이지만, 단일 비트 오류만 감지할 수 있다는 한계가 있습니다. 따라서 더 복잡한 오류 검출 및 정정 기법들이 개발되어 왔습니다.
    • 3. 홀수(odd), 짝수(even) 패리티
      홀수 패리티와 짝수 패리티는 패리티 비트를 설정하는 두 가지 방식입니다. 홀수 패리티는 데이터 비트의 1의 개수와 패리티 비트를 합쳐 홀수가 되도록 설정하는 방식이고, 짝수 패리티는 데이터 비트의 1의 개수와 패리티 비트를 합쳐 짝수가 되도록 설정하는 방식입니다. 이 두 가지 방식은 각각의 장단점이 있습니다. 홀수 패리티는 데이터 비트가 모두 0일 때 패리티 비트가 1이 되어 오류 검출이 용이하지만, 짝수 패리티는 데이터 비트가 모두 1일 때 패리티 비트가 0이 되어 오류 검출이 용이합니다. 따라서 전송 환경에 따라 적절한 패리티 방식을 선택해야 합니다.
    • 4. 병렬 패리티
      병렬 패리티는 데이터를 행렬 형태로 배열하고, 각 행과 열에 대해 패리티 비트를 생성하는 방식입니다. 이를 통해 단일 비트 오류뿐만 아니라 다중 비트 오류도 검출할 수 있습니다. 병렬 패리티는 데이터 전송 과정에서 발생할 수 있는 다양한 오류를 효과적으로 감지할 수 있지만, 이를 위해서는 추가적인 패리티 비트가 필요하므로 데이터 전송 효율이 저하될 수 있습니다. 따라서 전송 환경과 오류 발생 가능성을 고려하여 적절한 오류 검출 및 정정 기법을 선택해야 합니다.
    • 5. 오류 보정
      오류 보정은 데이터 전송 과정에서 발생한 오류를 정정하는 기술입니다. 오류 보정 기법에는 단순한 패리티 비트 사용부터 복잡한 오류 정정 코드 사용까지 다양한 방식이 있습니다. 오류 보정 기법을 사용하면 데이터 전송의 신뢰성을 높일 수 있지만, 이를 위해서는 추가적인 오버헤드가 발생합니다. 따라서 전송 환경, 오류 발생 가능성, 전송 속도 등을 고려하여 적절한 오류 보정 기법을 선택해야 합니다. 오류 보정은 데이터 통신 분야에서 매우 중요한 기술이며, 지속적인 연구와 발전이 이루어지고 있습니다.
    • 6. BCD 코드
      BCD(Binary-Coded Decimal) 코드는 10진수 숫자를 4비트의 이진수로 표현하는 코드 체계입니다. BCD 코드는 10진수 숫자를 직접 이진수로 변환하는 것보다 더 효율적이며, 특히 디지털 회로 설계나 데이터 처리 분야에서 널리 사용됩니다. BCD 코드는 10진수 숫자를 직접 표현할 수 있어 계산 및 처리가 용이하지만, 이진수에 비해 메모리 공간 효율이 낮다는 단점이 있습니다. 따라서 응용 분야에 따라 BCD 코드와 이진수 코드를 적절히 활용하는 것이 중요합니다.
    • 7. 문자 전달 과정
      문자 전달 과정은 사용자가 입력한 문자가 컴퓨터 시스템에서 처리되어 최종적으로 출력되는 과정을 말합니다. 이 과정에는 키보드 입력, 문자 코드화, 메모리 저장, 화면 출력 등 다양한 단계가 포함됩니다. 각 단계에서는 문자 코드 변환, 버퍼링, 화면 제어 등의 기술이 사용됩니다. 문자 전달 과정은 사용자와 컴퓨터 시스템 간의 상호작용을 가능하게 하는 핵심적인 기술이며, 이를 통해 사용자는 자신의 의도를 컴퓨터에 효과적으로 전달할 수 있습니다. 따라서 문자 전달 과정에 대한 이해는 컴퓨터 시스템 활용에 있어 매우 중요합니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      이 보고서는 디지털공학개론 과목의 과제로 작성되었으며, 코드 해석과 병렬 패리티에 대한 이해를 바탕으로 실습 문제를 해결하고 있습니다.
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