本发明涉及一种降低移动通信系统译码时延的方法,属于移动通信技术领域。该方法包括以下步骤:S1:估计信噪比SNR(SNR,Signal to Noise Ratio);S2:判决是否有效接收数据;S3:均衡有效接收数据;S4:填充无效接收数据;S5:解交织、信道译码。本方法在保证接收信号质量的基础上,充分利用了接收端解交织对错误信息的离散作用以及信道译码的纠错性能,不仅减少了接收错误突发数据对接收端性能影响,而且降低了接收端均衡过程复杂度;对整个接收端系统来说,不仅增加了接收端算法对无线环境适应能力,而且极大降低了信号处理时延。
📄 2016100367749
📂 H04L1_00
👤 重庆邮电大学
📅 2016-01-20
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
本发明公开了一种联合发送端和接收端的SCMA编译码方法,包括:SCMA系统发送端初始化因子图矩阵为用户分配码本;接收端根据用户业务时延需求为用户划分解码优先级,按消息传递算法的最大迭代次数进行分层,每层迭代后都按解码优先级提前解码部分用户;接收端根据用户解码策略和信道状态信息动态生成适合解码的因子图矩阵,并反馈至发送端;发送端根据接收端反馈的因子图矩阵为用户分配码本,接收端采用有利于解码的用户码本进行解码,实现接收端和发送端联合的SCMA编译码,可以有效提升系统误码率性能,降低接收端译码复杂度。
📄 2021105403259
📂 H04L1_00
👤 南京邮电大学
📅 2021-05-18
本发明请求保护一种基于OFDM系统下联合信道编译码的压缩感知信道估计方案,包括:导频与CRC的插入步骤、改进型的压缩感知信道估计方法、信道译码与判决、模拟编码调制与复用、信道信息计算,其中改进型的压缩感知信道估计包括噪声初估计、改进的压缩感知信道估计、自适应停止条件计算、噪声迭代估计。设计新的导频与CRC插入方案,采用自适应加权技术,将估计器与译码器进行联合迭代处理,在不知道信道稀疏度与信噪比的情况下估计出多径信道信息与信噪比,并采用CRC分段判决反馈,同时加快迭代速度与精度。并增加在接收端重新模拟发送端数据,将正确译码后的信息看做导频,与接收到的数据对比,得到较精确的信道信息,同时降低误码率。
📄 2015101048680
📂 H04L1_00
👤 重庆邮电大学
📅 2015-03-10
本发明请求保护一种基于移位搜索算法的平方剩余码QR码的软判决译码方法,其核心是用纠t-1(t为纠错半径)个错误的代数硬判决译码器来实现对QR码的软判决译码,方案1采用纠t-1个错误的代数硬判决译码器,根据接收的实数符号序列的可靠性值,翻转相应硬判决序列中前个最不可靠位置上所有可能发生的错误模式来进行软判决译码;方案2在可靠性移位搜索算法中引入翻转次数的门限值T,将纠t-1个错误的代数硬判决译码器扩展至能解t个错,然后利用Chase II算法来进行软判决译码。本发明提出的译码方法减少了译码所需要的存储空间,在短帧长的通信业务中有着良好的应用前景。
📄 2015109908223
📂 H03M13_15
👤 重庆邮电大学
📅 2015-12-25
本发明涉及一种维特比译码实现方法,属于卫星移动通信技术领域。该方法具体包括以下步骤:S1:加比选过程;S2:保存状态转移;S3:更新状态;S4:更新时刻;S5:状态回溯;S6;保存译码比特;S7:计算错误比特;S8:更新时刻。本发明所述方法不但可以降低加比选过程中存储计算复杂度,而且可以获得信道译码前的错误比特个数;从而在仅增加少量接收端计算复杂度的前提下,显著提高了接收端对接收信号质量的掌握程度,为进一步接收端系统级性能优化提供了必要前提。
📄 2016100371710
📂 H04L1_00
👤 重庆邮电大学
📅 2016-01-20
本发明公开了基于FPGA的QR31码译码方法,包括以下步骤:S10,数据选择模块将接收码字转换成三种不同码字;S20,分别送入三条流水线中进行并行译码;S30,数据选择模块根据译码情况最后输出译码结果;所述S20中,三条并行流水线均包含两个步骤,每个步骤均包含两个单元:校验子检查单元和纠错单元,其中,所述校验子检查单元用于产生一系列不同的校验子,并且检查这些校验子是否满足译码条件;纠错单元接收来自校验子检查单元的指示序列,决定是否触发译码。本发明通过将整个译码过程分解为独立的三路译码过程,实现高速的并行译码。
📄 201811592240X
📂 H04L1_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-12-25
本发明属于数字通信领域,具体涉及一种多中继选择极化译码转发方法,依次采用根据极化信道的信道状态信息构造码率变化的极化编码方法和最佳中继选择方法,并联合极化信道编码与多中继协作译码方法,以实现信息的转发。本发明相比于传统的码率固定的极化码构造算法,该码率可变的极化码编码算法更灵活方便,适用范围更广。本发明仅使用众多中继中的一个最佳中继来转发信息,实现节约资源,高效传输的目的。
📄 2019103587566
📂 H04L1_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-04-30
本发明公开了一种极化码置信传播译码的提前终止迭代方法,首先利用判决冻结比特选定方法选择当前码长码率下本发明方法应用所需要的冻结比特数量,然后根据接收信号计算LLR,并进行BP译码迭代,最后,利用判决门限值设定方法,得到判决门限值,并根据终止迭代判决方法得到BP译码结果。本发明通过门限判决选定判决冻结比特的LLR值以达到提前终于迭代目的,减少判决检验计算量,在不损失译码性能的前提下大幅度减少迭代次数,降低BP译码的复杂度和时延,提高了极化码译码效率。
📄 2020105472199
📂 H04L1_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-06-16
本发明公开了一种基于信道统计特性的多中继选择极化译码转发方法,包括步骤:S1.源节点信息广播步骤:源节点对需传输的信息比特,依次执行信道极化编码、调制,再经发射天线,将其在自由空间广播到所有中继和目的节点;S2.候选中继节点集构建方法:选择能正确译码的候选中继节点集合;S3.最优中继节点集构建方法:根据当前信噪比,在上述候选中继节点集中,选择使系统中断概率最小的最优中继集;S4.判断中继是否参与协作的方法:比较上述最优中继节点集和直传链路相关的性能,判断中继是否参与协作;S5.目的节点信息接收步骤:目的节点采用最大比合并方法,合并所有接收的信息,然后对其解调、极化译码,获得原信息。
📄 2020113707675
📂 H04B7_026
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-11-30
本发明涉及一种多中继优化增量选择的混合译码放大转发方法,按如下步骤完成:S1.源节点信息广播步骤:S2.中继节点分类步骤:目的节点根据各中继节点能否正确解码,选择协作方式;S3.最优中继选择步骤:目的节点比较各中继协作的信道容量,选择最优中继;S4.目的节点选择反馈步骤:目的节点根据源节点直传的信道容量,判断能否正确接收,正确接收反馈续传信号,错误接收按照重传选择方法选择反馈信号;S5.源节点和中继节点响应反馈步骤;本发明考虑了中继节点功率低于源节点功率,且源‑中继,中继‑目的的链路状况优于源‑目的的链路状况,在重传选择中,选择信道容量最佳的重发方式,本发明不偏向使用高功率的源节点,其功率损耗得到降低。
📄 2020116041346
📂 H04W40_22
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-12-29