说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 动态前向纠错编码
1)  dynamic forward error correction code
动态前向纠错编码
2)  forward error correction
前向纠错编码
1.
Application of Forward Error Correction and Polarization Scrambler in 160Gb/s High-speed Optical Communication System;
前向纠错编码和偏振扰偏器在160Gb/s高速光通信系统中的应用
2.
This paper presents an efficient packet loss recovery technique for voice over Internet based on parity-based piggy-backed forward error correction technique (PPFEC), which can recover most of the lossy packets during the lossy network.
提出了一种高效的Internet上语音包丢失恢复技术,采用了基于奇偶校验码的加载式前向纠错编码(PPFEC)技术,可以在网络存在丢包情况下无损恢复大部分丢失帧信息。
3)  FEC
前向纠错编码
1.
The theory of the important technology of interleaver&deinterleaver used in the forward error correcting(FEC) for channel coding is introduced in this paper,and then one scheme of VHDL design and FPGA realization based on it and a practical method are put forward The method has the advantages of easy realization and less resource consume
介绍了信道编码中所采用的前向纠错编码(FEC)方案中的重要技术卷积交织器和解交织器的原理,并在此基础上提出了一种VHDL设计和FPGA实现方案,给出了具体的实现方法,该方法具有实现简单和占用资源少的优点。
2.
The realization of the energy dispersal, FEC-coding, constellation mapping, symbol interleaving, 3780-point IFFT OFDM, synchro-PN insertion, SRRC-FIR filter, etc have been implemented based on FPGA.
对于发射端系统,数据处理部分的扰码器(随机化)、前向纠错编码(FEC)、符号星座映射、符号交织、系统信息复用、频域交织、帧体数据处理(OFDM调制)、同步PN头插入、以及信号成形4倍插值滚降滤波器(SRRC)等各模块都是基于FPGA硬件设计实现的。
4)  Forward error correction coding
EC前向纠错编码
5)  autospec code
自动前向纠错码
6)  FEC
前向纠错码
1.
FEC encoder design for the digital television terrestrial broadcasting system based on Chinese specification;
符合中国数字电视地面广播标准的前向纠错码编码器设计
2.
The reliability of data transmission in wirless communication system is improved using HARQ scheme with Automatic Repest Request(ARQ) and Forward Error Correction(FEC).
为了使无线通信系统中数据的传输快速可靠,需要采用自动重发请求(ARQ)和前向纠错码(FEC)相结合的混合自动重发请求(HARQ)技术。
3.
The FEC of channel codes can enhance reliability of messages-transforming without breaking real-time constraint of communication systems.
使用信道编码中的前向纠错码,既可以提高通信系统中传输信息的可靠性,又可以保证通信的实时性。
补充资料:动态图象的压缩编码


动态图象的压缩编码
motion image compression

dongta!tux!ang de yQsuo bIQnmQ动态图象的压缩编码《motion im砚笋~·pr砚弥ion)对随时间变化的图象序列(又称动态图象)进行压缩编码的技术。动态图象实时地记录了对象的动态变化过程。它需要每秒25帧一30帧图象来表示,因此动态图象的数据量十分巨大。但是在序列中帧与帧之间存在高度的相关性,变化往往发生在局部空间内。如果我们能够对运动变化部分用运动矢量来描述,那么某一帧的图象就可以看成它的前帧图象经过运动矢量补偿后的结果。另外,两帧图象只要时间间隔不是很长,它们的中间帧图象的变化基本上是该两帧图象的平均变化,即两核图象的插值。因此,运动补偿与插值是动态图象压缩编码的主要手段。主要的算法有国际标准化组织I岌)建议的侧田EG动态图象压缩算法标准和国际电话电报咨询委员会〔℃1明’的H.261标准。 动态图象压缩编码分为帧内压缩和帧间压缩两部分。帧内压缩是基于离散余弦变换(DCT)的静态图象压缩技术(参见静态圈象的压编编研),减少空域冗余度。技间压缩把图象序列分为技内图(l)、预侧图(P)、插补图(B)三种图象,三者之间的关系如图1所示。越内图以静态图象压缩方法处理,是基础图象。预测图用前面的核内图根据运动矢量进行预测补偿,因此主要传送其预测的差值。插补图(或者称为双向预测图)可以根据前面和后面图的信息进行双向插补。可以看到,仅有帧内图和运动矢量需要传送,其余的可由插补和补偿来完成,有相当大的压缩率。恢内圈一获列拍补圈爪洲图 图1帧内图、预测图和精补田的关系示意图 当今M田EG、1型动态图象压缩算法把视频及伴音在保证可接受的质量下压缩到1.5 Mb/s。倒田EGZ型动态图象压缩算法的国际标准已正式通过。由于实际的系统中州田EG压缩算法很难由通用计算机实时处理,开发专用硬件系统(芯片)是当前动态图象压缩技术的一个重要方向。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条