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1)  error protection
差错保护
1.
This technique utilizes the residual redundancy at the output of the source coder to provide an error protection for the image transmission over the noisy channel.
提出了一个在噪声信道中对可变长信源编码码流传输提供有效差错保护的联合信源信道编码方案 ,利用信源编码器输出中的残留冗余为传输码流提供差错保护
2.
This paper applies this feature to wireless image transmission as a key error protection method and studies the influences of iterative times,input SNR,decoding algorithm to the received image quality.
将Turbo码在低信噪比情况下具有良好的纠错性能的特性应用于无线信道下图像传输的差错保护,并研究了编解码器中迭代次数,输入信噪比,译码算法等因素对恢复的图像质量的影响,并给出数值结果。
3.
This scheme utilized the residual re-dundancy at the output of the source coder to provide error protection for image transmission over noisy channel.
对信源编码中的残留冗余在联合编码中的作用进行了研究,提出了一个在噪声信道中对可变长信源编码码流传输提供有效差错保护的联合信源信道编码方法,该方法利用信源编码器输出中的残留冗余为传输码流提供差错保护
2)  unequal error protection
差错非均匀保护
1.
With the two component encoders of turbo codes and the required size of interleavers given,the turbo codes are put under unequal error protection.
论述了给定turbo码的两个分量编码器和所需交织器的大小后 ,turbo码可获得差错非均匀保护(UEP) 。
3)  unequal error protection
不同的差错保护
1.
In this scheme, data is divided into different levels, and multilevel code modulation and set partitioning techniques are used to offer unequal error protection to data with different priorities.
把广播数据分成多个优先级,使用多级编码调制和集分割映射技术,为不同优先级的数据提供不同的差错保护
4)  unequal error protection(UEP)
不等差错保护
1.
This paper analyzes the Unequal Error Protection(UEP) problem of video via error channel and describes a novel channel code rate allocation scheme,which discriminates frames in a Group Of Pictures(GOP) and provides different intensity of protection.
针对差错信道下视频信源的不等差错保护问题,设计一个新的信道码码率分配策略,对一个图片组中不同位置的帧给予不同强度的保护。
5)  unequal error protection
不等差错保护
1.
Video Coding and Unequal Error Protection Based on Regions of Interest;
基于感兴趣区域的视频编码及其不等差错保护
2.
The hierarchical structure of JPEG2000 stream calls for unequal error protection(UEP) schemes to achieve robustness efficiently.
JPEG2000图像的分层特性要求采用不等差错保护方法以实现高效传输,本文提出了一种新型的不等差错保护方法,对不同位平面采用不同码率的抗差错算术码进行编码。
3.
Second,unequal loss protection and unequal error protection of queues are made according to their contribution to the quality of reconstructed video.
采用MPEG-4分级编码将所有的层划分成几类,由码流对网络拥塞和重建视频质量的影响将其分成几个传输优先级队列,并对其进行不等差错保护
6)  unequal error protection
不平等差错保护
1.
Joint source-channel coding/decoding based on unequal error protection in space communication
面向空间通信不平等差错保护的联合信源信道编解码方法
2.
To combat the different types of packet loss in the heterogeneous network,the use of a Multi-product code forward error correction(FEC)scheme capable of providing unequal error protection for all bitplanes is considered.
为了处理这种混合网络中不同类型数据包的丢失情况,对FGS视频增强层数据运用了一个具有比特平面间不平等差错保护(BPUEP)的多乘积码前向纠错(MPFEC)方案进行信道编码。
补充资料:差错控制
      在数字通信中利用编码方法对传输中产生的差错进行控制,以提高数字消息传输的准确性。差错控制系统的组成及其作用原理如图。图中虚线内的部分就是数字通信中的差错控制系统。当没有差错控制时,信源输出的数字(也称符号或码元)序列将直接送住信道。由于信道中存在干扰,信道的输出将发生差错。数字在传输中发生差错的概率(误码率)是传输准确性的一个主要指标。在数字通信中信道给定以后,如果误码率不能满足要求,就要采取差错控制。按具体实现方法的不同,差错控制可以分为前向纠错法、反馈重传法和混合法三种类型。
  
  
  前向纠错法  差错控制系统只包含信道编码器和译码器。从信源输出的数字序列在信道编码器中被编码(见信道编码),然后送往信道。由于信道编码器使用的是纠错码,译码器可以纠正传输中带来的大部分差错而使信宿得到比较正确的序列。
  
  反馈重传法  只利用检错码以发现传输中带来的差错,同时在发现差错以后通过反向信道通知发信端重新传输相应的一组数字,以此来提高传输的准确性。根据重传控制方法的不同,反馈重传法还可以分成若干种实现方式。其中最简单的一种称为等待重传方式。采用这种方式时发信端每送出一组数字就停下来等待收信端的回答。这时信道译码器如未发现差错便通过收信端重传控制器和反向信道向发信端发出表示正确的回答。发信端收到后通过发信端重传控制器控制信源传输下一组数字,否则信源会重新传输原先那组数字。
  
  上述两种方法的主要差别是:①前向纠错不需要反向信道,而反馈重传必须有反向信道。②前向纠错利用纠错码,而反馈重传利用检错码。一般来讲,纠错码的实现比较复杂,可纠正的差错少,而检错码的实现比较容易,可发现的差错也多。③前向纠错带来的消息延迟是固定的,传输消息的速率也是固定的,而反馈重传中的消息延迟和消息的传输速率都会随重传频度的变化而变化。④前向纠错不要求对信源控制,而反馈重传要求信源可控。⑤经前向纠错的被传消息的准确性仍然会随着信道干扰的变化而发生很大变化,而经反馈重传的被传消息的准确性比较稳定,一般不随干扰的变化而变化。因此,两者的适用场合很不相同。
  
  混合法  在信道干扰较大时,单用反馈重传会因不断重传而使消息的传输速率下降过多,而仅用前向纠错又不能保证足够的准确性,这时两者兼用比较有利,这就是混合法。此法所用的信道编码是一种既能纠正部分差错又能发现大部分差错的码。信道译码器首先纠正那些可以纠正的差错,只对那些不能纠正但能发现的差错才要求重传,这会大大降低重传的次数。同时,由于码的检错能力很强,最后得到的数字消息的准确性是比较高的。
  
  差错控制已经成功地应用于卫星通信和数据通信。在卫星通信中一般用卷积码或级连码进行前向纠错,而在数据通信中一般用分组码进行反馈重传。此外,差错控制技术也广泛应用于计算机,其具体实现方法大致有两种:①利用纠错码由硬件自动纠正产生的差错;②利用检错码在发现差错后通过指令的重复执行或程序的部分返回以消除差错。
  
  

参考书目
   R.W.汉明著,朱雪龙译:《编码和信息理论》,科学出版社,北京,1984。(R. W. Hamming, Coding and Information Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,New Jersey,1980.)
  

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