从精确成对错误概率(PEP)出发,推导得到了DUST调制群码符号误码率(SEP)的联合边界。
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生成的编辑器具有很高的智能性,还具备代码着色、语法错误检测等功能,甚至还能跨越多个元数据文件检测出坏掉的引用。
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并且,本文对编码方案中采用的关键差错图像恢复算法&双向塔式算法在图像恢复质量和计算开销两个方面进行了分析与改进。
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CRC Error Detection Coding by Software and Its Application to Communication
CRC检错码的软件实现及其在通信中的应用
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着重论述了CRC检错码的基本原理以及基于现场总线通信系统中的CRC检错码的具体实现。
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通过对数字通信差错控制编码技术的具体分析,提出了适合智能传感器与微机数据无线传输的CRC码差错检测方法。
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Error correction coding study for vehicle navigation and positioning data transmission
车载导航定位数据传输的纠错编码系统研究
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nRF401是一个专用工业频段(433MHz)无线收发芯片。它采用FSK(移频键控)调制解调技术,具有无需曼彻斯特编码、误码率低、便于与单片计算机连接等特点。
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把误帧率作为通信性能的评价标准,设计了动态编码协议,保证了系统通信的可靠性。
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在信源-信道联合编码/调制中,通过优化信源和信道调制符号间的映射关系,在端到端均方误差的失真度量标准下,可以得到比传统级联编码系统更好的性能。
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成对错误概率分析表明:在频率选择性信道中,通过选择最佳的旋转矩阵,这种DSF OFDM系统能实现满分集增益和最大的编码增益。
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针对MB-OFDM UWB系统的性能特征,基于理论分析系统的成对错误概率,获知编码增益和分集增益的计算公式,从而得到空时频编码方案的设计准则。
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在发送端,主要研究了差错控制编码,波形成形、扩频和8PSK调制等关键技术;
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而在一个容易出错的系统中,好的密码策略要能够降低无可避免的错误所造成的影响。
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最后,简单介绍了量子控制方法在量子纠错编码、通用量子计算中的已有应用,并对其在量子信息和量子计算其他领域的潜在应用进行了展望。
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构造量子纠错编码的主要方法是借鉴经典纠错编码技术,目前几乎所有经典纠错编码方案都已经被移植到量子领域中来,然而在经典编码领域纠错性能最杰出的Turbo码却至今没有量子对应。
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量子纠错编码作为其中的一种量子编码方案,是量子通信和量子计算实用化的基础。
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