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1)  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
2)  unequal error protection (UEP)
不同程度差错保护(UEP)
3)  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。
4)  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。
5)  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。
6)  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。
补充资料:不同的纬度,不同的星空

我们已经知道,一年当中各个季节,我们所看见的星空是各不相同的,因此有四季星空之说。那么,你是否还知道地球上纬度不同的各个地方所看见的星空,也是各不相同的呢?比如,著名的1987A是好几百年以来人们看得最清楚的一颗超新星,但它位于南天的大麦云中,居住在南半球的人们可以一饱眼福,我们身处北半球的人就根本看不见它。反过来也一样,我们北半球终年可见的蔚为壮观的北斗七星,在南半球却不可能一睹它的芳容。甚至于我国南方冬季能看见的著名亮星老人星,到了北方就总也见不着。

为什么不同纬度地区看见的星空不一样呢?我们已经知道,地球自转的方向总是保持不变,因为地球的自转轴总是指向北天极。可是由于地球是球体,在地球表面各个纬度上的人们所看到的北极星的地平高度是各不相同的。北极星的地平高度等于当地的地理纬度。例如,北京的地理纬度大约是北纬40°,在北京看到的北极星的地平高度也是40°。广州的地理纬度大约是23°,那么在广州看到的北极星的地平高度就是23°。知道了这一点,再加上清楚的三维空间概念,就很容易想象出不同纬度地区所看到的星空各是怎样一种情况了。我们用几幅示意图来表示,大家就更容易理解了。

在地球北极,北极星正在头顶上,北斗七星也高挂在头顶上空。天空中所有的恒星都既不升起也不落下,而是始终保持高度不变地、每天在天空中沿着顺时针方向转一圈。可惜的是,在这儿只能看见北半天球的星,南半天球的星是永远也看不见一颗的。在地球南极所见的星空与北极的情况相同,只不过在那儿看见的星都是南半天球的星,北半天球的星一颗也看不见。

在地球赤道线上所见的星空与南北两极截然不同。在这儿,北斗七星变得十分逊色。因为它们总在北边的地平线附近打转转,永远也升不到高空。天空中所有的星星都是直升直落,与地平线垂直地从东方升起,过中天后又与地平线垂直地向西方落下。而且,在这儿既能看见北半天球的星,也能看见南半天球的星。

在地球两极和赤道之间,所能看到的星空情况比较复杂。在这些地方,所有的恒星都沿着与地平面倾斜的圆周自东向西运动着,而且纬度越高的地方,倾斜得越厉害。就拿我们北半球来说吧,北极星既不在头顶上,也不在地平线上。纬度越高的地方,北极星也越高,围绕北极星旋转的、永远不落到地平线以下的恒星也越多。这样的星称为拱极星。相反,纬度越低的地方,北极星越低,拱极星越少。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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