本发明涉及一种重复编码块的信道分级联合译码器及其译码方法,属于移动通信技术领域。发送端将需要发送的数据块进行信道编码之后,在不同的物理资源上进行传输。接收端在不同物理资源上接收的数据块,采用两个相同的信道译码器进行交替迭代译码,其中第一个信道译码器使用第二个信道译码器的外信息,第二个信道译码器使用第一个信道译码器的外信息。为了增加通信可靠性,采用物理层重复传输方法,重复传输数据块之后没有关联,每个数据块自行解码。虽能够提供通信抗强干扰能力,无法获得重传数据块的传输分集增益。本发明将两个数据块送入一个分集联合译码器中进行译码,不仅能够抗强干扰,同时能够获得两个重传传输信道的分集合并增益。
📄 2023105016058
📂 H04L1_00
👤 重庆邮电大学
📅 2023-05-06
一种基于LDPC码的基带信号编码方法,涉及基带信号编码技术领域,根据通信链路的预设LDPC编码参数,对原始基带信号进行编码,生成编码信号并进行传输;接收端对接收的码字进行解码,获取原始基带数据的预估比特序列,以及各通信链路当前反馈滑动窗口的误码率;接收端根据各通信链路的误码率和查找表获取各通信链路的信噪比级别,并根据查找表、误码率阈值、不同LDPC编码参数生成的码字对应的占用带宽、各通信链路的剩余带宽和信噪比级别生成最佳LDPC编码参数,并将最佳LDPC编码参数向发端进行反馈;发送端对反馈的编码结果更新通信链路的预设LDPC编码参数;满足未来无线通信对速度、可靠性和延迟的更高要求。
📄 2024105658016
📂 H04L1_00
👤 南京儒辰科技有限公司
📅 2024-05-09
本发明具体涉及极化码中一种EPS‑SCL‑Flip译码方法。本发明属于信道编码技术领域,该方法首先CRC码仅保护对应生成矩阵行权重较小的信息位,然后将CRC码放置在非冻结序列头部可靠性最高的位置,最后统计被保护位置和对应CRC码的错误模式集EPS。当译码失败时首先根据行权重对修正临界集RCS重排序,然后由估计码字计算得到CRC码的错误模式EP,最后通过查找EPS得到首错位置并放置在RCS的头部优先翻转。仿真结果表明,所提出的EPS‑SCL‑Flip译码方法具有明显的性能提升,且翻转次数显著降低。
📄 2022107407742
📂 H04L1_00
👤 重庆邮电大学
📅 2022-06-28
本发明公开了一种用于极化码串行抵消列表译码的硬件排序系统,硬件排序方法包括:利用对集合#imgabs0#进行升序排序获得输出数据集合#imgabs1#,对集合#imgabs2#进行升序排序获得输出数据集合#imgabs3#;将SCL译码数据#imgabs4#和SCL译码数据#imgabs5#分别作为输出数据#imgabs6#和输出数据#imgabs7#,然后合并获得输出数据集合s;在输出数据集合s中选出最小的L个PM值作为输出数据集合a;对输出数据集合a进行升序排序获得输出序列;本发明对桶排序器的排序步骤进行优化,有效降低排序器的硬件资源开销。
📄 202410201290X
📂 H03M13_13
👤 南京邮电大学
📅 2024-02-23
本发明提供了一种基于残差连接的共享神经归一化最小和译码方法及装置,所述方法包括:步骤1,构建神经网络输入层;步骤2,构建神经网络隐藏层;步骤3,设计自适应残差连接机制;步骤4,校验节点到变量节点CN层迭代更新,计算校验节点到变量节点的消息,并根据阈值判断条件应用自适应残差连接;步骤5,变量节点到校验节点VN层迭代更新;步骤6,按照设定的最大迭代次数重复执行步骤4和步骤5,迭代到最大次数后通过输出层输出最终译码结果;步骤7,使用交叉熵损失函数对网络进行训练。本发明通过自适应残差连接机制有效缓解了深层网络的梯度消失和退化问题,显著提升了LDPC码的译码性能,特别是在低信噪比条件下的表现。
📄 2025114582059
📂 H03M13_11
👤 南京信息工程大学
📅 2025-10-13
本发明提供了一种基于跳跃式回溯重译的空间耦合LDPC码滑窗译码方法,包括:步骤1,得到空间耦合低密度奇偶校验码;步骤2,根据空间耦合低密度奇偶校验码的码字序列对译码窗口进行边信息初始化;步骤3,进行迭代译码;步骤4,计算本次迭代完成后目标符号的输出对数似然比,进行译码判决;步骤5,激活跳跃式回溯重译协议;步骤6,当前判定窗口译码完成后,窗口沿校验矩阵对角线向右下角滑动至下一个窗口位置,并重复步骤3~步骤5,直至译码窗口滑出矩阵。本方法能够避免先前窗口中错误信息通过SC‑LDPC码的耦合结构传递到后续窗口中,缓解了错误传播现象,提升了滑窗译码性能。
📄 2025114658946
📂 H03M13_11
👤 南京信息工程大学
📅 2025-10-14
本发明涉及一种围长为8的可快速编码QC‑LDPC码构造方法。该方法针对QC‑LDPC码码字间最小距离不够大而导致纠错性能下降的问题,将最大公约数(GCD)算法和Lucas序列相结合构造QC‑LDPC码的信息位,避免短环的产生;同时为了降低编码复杂度,校验位采用了准双对角矩阵的形式,在保证大围长的同时实现QC‑LDPC码的快速编码。其方法过程为:首先构造QC‑LDPC码校验矩阵H的基矩阵Hb,将其表示为左右两个矩阵,左边部分矩阵Hl利用GCD算法与Lucas序列结合构造;右边部分Hq是一个非奇异矩阵,具有固定的准双对角线形式;再将基矩阵Hb中元素用零矩阵、单位矩阵和循环置换矩阵进行扩展,最终得到其校验矩阵H。仿真表明,在相同条件下,所构造的QC‑LDPC码与同码长码率的其他三种QC‑LDPC码型相比,其纠错性能更为优越。
📄 2020100164933
📂 H03M13_11
👤 重庆邮电大学
📅 2020-01-08
本发明公开了一种基于匹配追踪的LDPC码的比特翻转译码算法,其特点在于:(1)引入匹配可信度和二次匹配的机制;(2)采用多译码模块协同工作来降低误配;(3)优化误配处理机制。该算法包括以下步骤:①计算伴随式和译码初始化;②计算每个译码模块残差与校验矩阵每一原子的內积;③以内积最大为准则进行初次匹配;④以可信度最大为准则进行二次匹配;⑤检查每个译码模块是否存在误配;⑥无误配时残差与差错位置列表更新;⑦有误配时的优化处理;⑧确定差错位置列表;⑨比特翻转输出码字。本发明降低了误配,减小了差错传播,使LDPC码的硬判决译码性能有显著提升。本算法是完全的硬判决译码,多译码模块可以全并行操作,容易硬件实现。
📄 2022110860136
📂 H03M13_11
👤 武汉纺织大学
📅 2022-09-06
本发明公开了一种基于极化码内嵌不规则QC‑LDPC级联TCM编译码的光传输方法、装置及系统,包括将随机生成的信息比特送入至极化编码器,所述信息比特经极化编码器内的可靠信道传输至不规则QC‑LDPC编码器,由所述不规则QC‑LDPC编码器对所述信息比特进行编码,得到第一编码信号;对所述第一编码信号进行串并变换,得到并行比特流;将所述并行比特流送入二维网格编码调制单元进行编码和调制,得到星座符号信息;将所述星座符号信息被送入载波幅度相位调制单元,得到调制信号;利用所述调制信号调制待发送光源信号,完成光传输。本发明先在极化码内嵌不规则QC‑LDPC码,然后再级联二维网格编码,实现了光通信系统的高速稳定可靠传输。
📄 2023118209542
📂 H04L1_00
👤 南京信息工程大学
📅 2023-12-27
本发明涉及计算机技术,特别涉及一种数据块的编译码方法及装置,用以解决编译码过程中存在的数据缓存量大,处理时延较大的问题。该方法为:在编码阶段,采用了并行方式进行CB级的CRC编码,以及采用迭代方式进行TB级的CRC编码,从而有效提高了编码速度,降低处理时延,而在译码阶段,确定各个数据块通过CB级的CRC校验后,仅保留每个数据块的摘要信息,以完成最终的TB级的CRC检验,从而有效降低缓存数据量,同时也降低了处理时延。
📄 2018105172892
📂 H04L1_00
👤 大唐移动通信设备有限公司
📅 2018-05-25
本发明具体涉及一种基于关键集的极化码简化SCL译码方法。本发明属于信道编码技术领域,该方法首先根据极化码的信道特性,综合考虑信息比特位的最低汉明权重(MHW)和信道可靠度构造关键集,然后在实际译码中,关键集内的信息比特仍然执行SCL译码,进行路径分裂,关键集外的信息比特直接进行硬判决。仿真结果表明,所提出的CS‑SCL译码方法相较于传统SCL译码复杂度降低了至少70%,且相较于PS‑SS‑SCL译码方法的计算复杂度也有所降低;并且本发明提出的CS‑SCL译码方法的纠错性能损失极小,为极化码译码方法的纠错性能和复杂度提供了一个很好的折衷选择。
📄 2022111035140
📂 H03M13_13
👤 重庆邮电大学
📅 2022-09-09
本申请公开了一种快速译码方法和装置,其中方法包括:对于译码树中需要进行译码处理的Rate‑1节点上的每个比特,确定是否满足预设的路径分裂条件;该条件为:当前前L‑1条路径度量值最小的候选译码路径中存在路径满足:其中,i为比特编号,0≤l<L‑1,为比特i在路径l对应的对数似然值,为比特i‑1在路径l上的路径度量值,为比特i‑1在路径L‑1上的路径度量值;当满足所述条件时,采用路径分裂的方式,确定当前的L条候选译码路径,以及所述比特i在每条候选译码路径对应的比特值;当不满足所述条件时,对于所有所述Rate‑1节点上未经译码处理的每个比特,采用硬判决的方式,确定该比特在当前每条候选译码路径对应的比特值。采用本发明,有利于提高译码效率。
📄 2018108905861
📂 H03M13_13
👤 普天信息技术有限公司
📅 2018-08-07