JP2023547596A - 連結極性調整畳み込み符号を用いたデータの符号化および復号化のための方法および装置 - Google Patents
連結極性調整畳み込み符号を用いたデータの符号化および復号化のための方法および装置 Download PDFInfo
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Abstract
Description
全体集合の部分集合Aに対し、ACは全体集合に関するAの補集合を表す。AとBが全体集合の任意の2つの部分集合である場合、表記A/Bは集合の差を表す。すなわち、A/B=A∩BCである。集合Aに対して、|A|はAの要素の数を表す。記号Fqは、要素{0,1,・・・,q-1}を持つ有限体を表す。記号Fqは、要素{0,1,・・・,q-1}を持つ有限体を表す。a∈Fq Nは、aが、ai∈Fq(i=1,2,・・・,N)である行ベクトルa=(a1,a2,・・・,aN)であることを示す。a=(a1,a2,・・・,aN)で1≦i≦j≦Nであれば、ai jは部分ベクトルai j=(ai,ai+1,・・・,aj)を表し、i>jの場合にはai jはゼロベクトルを表す。i=1の場合には、ai jの代わりにajと記す。a∈Fq Nかつδ⊂{1,2,・・・,N}に対してaδは、aのインデックスが集合δにある要素から成る部分ベクトルaδ=(ai:i∈δ)を表す。同様に、aδC=(ai:i∈δC)は、aのインデックスが集合δCにある要素から成る部分ベクトルであって、δCは{1,2,・・・,N}におけるδの補集合を表す。例えば、N=8でδ={1,2,3,5,8}であれば、aδ=(a1,a2,a3,a5,a8)であり、aδC=(a4,a6,a7)である。慣習により、aの座標はaδ内では昇順で示す。したがって、δがδ={1,2,3,5,8}であってもδ={2,3,1,5,8}であっても部分ベクトルaδは同じaδ=(a1,a2,a3,a5,a8)である。Fqの表記は、要素Fq={1,2,・・・,q-1}を有する有限体を表す。表記“a≡b”は「定義によりaはbに等しい」ことを意味する。
本原理の提示に必要ないくつかの基本概念を確立するために、PACコーディングの従来技術のレビューをまず行う。PAC符号は、TF符号の最も好ましい実施形態として、2019年6月26日出願の米国特許出願第16/453,887号のE. Arikanの「Methods and apparatus for error correction coding with triangular factorization of generator matrices」に最初に開示された。これは参照により本明細書に援用する。PAC符号に関するチュートリアル的な説明はE. Arikanの論文「From sequential decoding to channel polarization and back again」(arXiv:1908.09594 [cs, math], 26 Aug. 2019)にある。
を計算することによりデータコンテナブロックvから畳み込み出力ブロックu∈F2 Nを生成し、畳み込み出力ブロックuに極変換
を適用して出力ブロックx∈F2 Nを生成する、ことを含む。ここで、vAはAに座標を含むvの部分ベクトルであり、vAcはACに座標を含むvAcの部分ベクトルであり、0は長さN-Kの、要素がすべてゼロのベクトルであり、
であり、
はのn次のクロネッカ冪である。畳み込み
は、1≦i≦Nに対して、式ui=g0vi+g1vi-1+・・・gjvi-j+・・・+glvi-lで与えられ、加算及び乗算はF2で行われ、uiはuのi番目の要素、vkはvのk番目の要素であり、vkはk≦0であれば0と解釈される。
が、vの初期セグメントv0,v1,v2,…,vNとuの初期セグメントu0,u1,u2,…,uNとの間の1対1対応を確立する。したがって、PAC符号CPACに関する符号ツリーのi番目のレベルのノードは、vi又はuiのいずれかによって特定可能である。以下の説明においては、符号ツリーのノードを、データコンテナブロックvの初期セグメントv0,v1,v2,…,vNによって特定する。
PAC符号CPACの逐次復号化は、PAC符号CPACの符号ツリーの正しい経路を深さ優先探索することで構成される。この探索は、ファノメトリック
ここでγ(uj,y|uj-1)は、
で定義されるファノ枝メトリックであり、bj=Bj-Bj-1は、j番目のレベルのバイアス項である。ファノ枝メトリックは、
スタックは、可変数のレコードからなるデータ構造であり、レコードはノードIDとメトリック値から構成される。スタック内のレコードは、メトリック値に関してソートされた順序で維持され、「トップ」のノードが最大のメトリック値を有する。スタックは最初は空である。スタックアルゴリズムは、ルートノードu^0=u0をメトリック値Γ(u^0,y)=0でスタックに(トップノードとして)挿入することでツリー探索を開始する。実際のルートノードu0に関する初期仮説u^0は、レベル0には1つのノードしかないので、正しいことは明らかである。次に、ルートノードu^0がスタックトップから削除されて、u^0の各仮説継続u^1をスタックに挿入して、メトリック値の順番を維持するようにスタックを再ソートする。スタックアルゴリズムの一般的ステップでは、スタックトップには、符号ツリーのあるレベルiにおけるノードu^iが含まれる。ノードu^iがスタックトップから削除され、メトリック値がu^iのすべての可能な継続u^i+1に対して計算され、各新ノードu^i+1がスタックに挿入され、現在のノードのメトリック値に関してスタックが再ソートされる。スタックアルゴリズムは、PAC符号CPACに関する符号ツリーの最終レベルNにおけるノードu^Nがスタックトップに現れると逐次復号を完了する。この時点で畳み込み出力ブロックuの推定値u^≡u^Nが得られる。畳み込み
は1対1であるので、畳み込みを逆算して、データコンテナブロックvの推定値v^を
のように取得し、d^=v^Aとすることでv^からエンコーダ入力ブロックの推定値d^を抽出する。
F2におけるLPAC符号は、パラメータ(N,K,A,L1,L2・・・,LL,f,g)の集合を特徴とする線形ブロック符号である。ここで、Nはブロック長で、ある整数n≧1に対してN=2nであり、Kは次元であり、次元Kは0≦K≦Nの範囲の整数であり、Aはデータインデックス集合であり、データインデックス集合Aは寸法が|A|=Kである{1,2,・・・,N}の部分集合であり、Liは、1≦i≦Lであるi番目のレイヤのインデックス集合であり、(L1,L2・・・,LL)は複数のレイヤインデックス集合であり、複数のレイヤインデックス集合(L1,L2・・・,LL)はデータインデックス集合Aを、1≦i<j≦Lにおいて、A=∪i=1 LLiかつLi∩Lj=Φという意味で分割し、fは凍結ブロックであり、凍結ブロックfはF2 N-Kに属する固定ベクトルであり、gはの畳み込み操作のインパルス応答であり、インパルス応答gは、g=(g0,g1,・・・,gM)∈F2 M+1(g0≠0,gM≠0,かつM≧1)の形の固定ベクトルである。
を計算することにより、データコンテナブロックvから畳み込み出力ブロックu∈F2 Nを生成し、畳み込み出力ブロックuに極変換を適用して、すなわち
を設定することにより、出力ブロックx∈F2 Nを生成する、ことを含む。ここで、vAはAに座標を含むvの部分ベクトルであり、vAcはACに座標を含むvAcの部分ベクトルであり、0は長さN-Kの、要素がすべてゼロのベクトルであり、
であり、
はFのn次のクロネッカ冪である。畳み込み
は、(F2演算を用いて)1≦i≦Nに対して、式ui=g0vi+g1vi-1+・・・gjvi-j+・・・+gMvi-lで与えられ、uiはuのi番目の要素、vkはvのk番目の要素であり、vkはk≦0であれば0と解釈される。
を行って計算される。ここで、
であり、
はFの(nin)番目のクロネッカ冪、nin=log2Ninであり、xj≡(xj,k:1≦k≦Nin)はxのj番目の行であり、uj≡(uj,k:1≦k≦Nin)はuのj番目の行である。
(yj,k:1≦j≦Nout;1≦k≦Nin)を生成する。ここでyj,k∈F2である。本明細書でのモデルによれば、チャネル104はxj,kの送信に応答してyj,kを生成し、理想的にはyj,k=xj,kである。ただしノイズ及びチャネル104のその他の不完全性のためにyj,kはxj,kの破損したバージョンであり、yj,kとxj,kの間の関係は確率的モデルによって記述される。
次に本原理による連結符号Cの設計のための最も好ましい方法を提示する。主たる設計目標は、目標レートRと目標FERであるP(d^≠d)を満たす連結符号Cを見つけることである。目標レートを満たす初期設計を考える。以下ではそのような設計に対するFERであるP(d^≠d)の評価法を示す。
で計算できることが当業者にはわかるであろう。ここで、合計は、2t+s≧dout,iを満足するすべての負でない整数tとsの全ペアについて行う。
本原理の最も好ましい実施形態では、i番目の外部符号Cout,iは、qi=2pi,1≦i≦mの体Fqi上のリード・ソロモン符号である。ここで、リード・ソロモン符号は、ブロック長がNout,i=2qi-1である正規のリード・ソロモン符号、又はブロック長がNout,i<2qi-1である短縮リード・ソロモン符号、又はブロック長がNout,i=2qiである拡張リード・ソロモン符号である。
本原理の最も好ましい実施形態の実施例を以下に4つ提示する。これらの実施例を提供する目的は本原理の実用性、特にGCC/MLC方式での効果的な内部符号化法としてのLPAC符号の有用性を例示することである。実施例は、プリコーディングと計算のタイムアウト法が、性能の向上及びデコーダの複雑度の低減に対する本原理の有効な構成要素であることを示すことも目的とする。先ず4つの実施例の共通の特徴を述べる。
L10={32,48,56,60,80,115,117,121},L11={62,63,88,92,94,95,104,108},L12=,{110,111,116,118,119,122,123,125},L13={64,96,112,120,124,126,127,128}。
第1の実施例では内部符号は、ブロック長Nin=128、次元Kin=104、レイヤ数m=13のLPAC符号である。複数の外部符号{Cout,i:1≦i≦m}は表1の第2列にリストされているようにブロック長Nout=256、次元は{Kout,i:1≦i≦m}の、Fq=256上の拡張リード・ソロモン符号である。(i=12、13に関しては、i番目の外部符号Cout,iはレート1である。つまり、レイヤ13、14は外部符号で保護されていない。したがって実際には、レイヤ12、13、14を組み合わせて1つのレイヤとし、シンボル長8+8=16ビットの単一のレイヤとして見ることもできる。)
第2の実施例は、インパルス応答多項式g(x)=1+x+x4を有する4ビットのCRCを有するプリコーディングを使用する以外は第1の実施例と同じである。CRCは内部符号の全データペイロードに対してチェックを行い、表2の第2列の最後の欄に示すようにCRCビットが内部符号の最終レイヤ(レイヤ13)に挿入される。CRCは内部デコーダ出力において誤りの一部を消失としてマークすることを可能とする。これにより外部符号の効率を高めさせる。
第3の実施例は、Vmax=8、Nin=1024と設定したこと以外は第1の実施例と同じである。第3の実施例のシミュレーション結果を表3に示す。合計Σi=1 m=13φiが4.33・10-16であり、これはこの実施例の連結符号に対するFERが目標のFER10-15を満たすことを示す。
第4の実施例では、第2の実施例と同じ4ビットCRCを使用し、第3の実施例のようにVmax=8、Nin=1024に設定する。そのほかは第1の実施例と同じである。第4の実施例のシミュレーション結果を表4に示す。合計Σi=1 m=13φiは2.91・10-16であり、このことはこの実施例の連結符号のFERが目標のFER10-15を満たすことを示す。この実施例の連結符号は、次元K=Σi=1 13Kout,ipi=25,056、ブロック長N=32,768、レートR=K/N=0.765、である。BI-AWGNチャネルでR=0.765を達成するための必要最小のSNRのシャノン限界は3.585dBである。したがって、この実施例の連結符号に関するシャノン限界までの隔たりは約1.915dBであると推定される。
[XIA2017]は、非バイナリLDPC-極性連結符号を開示する。外部符号は非バイナリLDPC(NBLDPC)符号のk/t個のコピーから成り、このNBLDPC符号はtビットのシンボルを使用する。内部符号は、長さn、データペイロードサイズkのバイナリポーラ符号のm個のコピーから成る。k/tとmはいずれも少なくとも2である。[XIA2017]はまた、外部NBLDPC符号語の極符号化による連結出力配列の生成方法についても開示する。[XIA2017]はさらに、得られる連結符号の復号化も開示する。この復号化には外部復号化から内部復号化へのフィードバックも含まれる。
[XIA2017]のこれらの特徴は、例えば[ZYA1999]で議論された汎用技術である、多段階復号化を用いた汎用連結符号化(GCC/MLC)の一般的特徴である。本開示は、任意のGCC/MLC方式に固有の特徴も有する。本開示で解決される、目的の技術課題は、PAC符号が内部符号として使用され、リード・ソロモン(RS)符号が外部符号として使用される特定の場合に対して、この組み合わせにより可能な最高の性能を得るために、GCC/MLC技術をカスタマイズすることである。
Claims (12)
- 通信システム100で使用する連結エンコーダ装置102であって、
連結エンコーダ入力ブロックdを受信し、前記連結エンコーダ入力ブロックdを外部符号入力配列aに分割し、かつ外部符号出力配列bを生成するために前記外部符号入力配列aを複数の外部符号に従って符号化するように構成された外部エンコーダ110と、
レイヤ化極性調整畳み込み(LPAC)符号に従って前記外部符号出力配列bから連結符号出力配列xを生成し、前記連結符号出力配列xをチャネル104に送信するように構成された内部エンコーダ112と、
を備え、
前記複数の外部符号が少なくとも二つの外部符号を含み、前記LPAC符号は少なくとも二つのレイヤを有する、
連結エンコーダ装置102。 - 前記内部エンコーダは、前記外部符号出力配列bからプリコーディング配列cを計算し、前記プリコーディング配列cを前記データコンテナ配列v内へ挿入するように更に構成される、請求項1の連結エンコーダ装置。
- 前記LPAC符号はデータインデックス集合Aと、前記データインデックス集合Aの複数のレイヤインデックス集合(A1,A2,・・・,AL)への分割を含み、前記複数のレイヤインデックス集合(A1,A2,・・・,AL)はスコア関数に従って選択され、前記スコア関数は、ハミングスコア関数、信頼性スコア関数、復号順スコア関数、又はそれらの組み合わせの内の1つである、請求項1の連結エンコーダ装置。
- 通信システム100に使用する連結デコーダ装置106であって、
レイヤの数を数えるように構成されたレイヤカウンタと、
連結デコーダ入力配列yと(i-1)番目の累積決定フィードバック(b^1,b^2,・・・,b^i-1)とから、i番目の内部デコーダ決定b~ iを生成するよう、レイヤ化極性調整畳み込み(LPAC)符号に従ってi番目の内部復号化操作を実行するように構成された内部デコーダ114と、
前記i番目の内部デコーダ決定b~ iからi番目の外部デコーダ決定a^iを生成するi番目のレイヤの外部復号化操作を実行するように構成された外部デコーダ116と、
前記i番目の外部デコーダ決定a^iからi番目の決定フィードバックb^iを生成するi番目のレイヤの再符号化操作を実行するように構成される再エンコーダ118と、
を備え、
前記レイヤの数は、1よりも大きい整数mであり、前記外部デコーダはさらに、複数の外部デコーダ決定(a^1,a^2,・・・,a^L)から連結デコーダ出力ブロックd^を生成して、前記連結デコーダ出力ブロックd^を送信先へ送信するように構成される
連結デコーダ装置106。 - 前記i番目のレイヤの内部復号化操作の少なくとも1つは前記LPAC符号を復号化するための逐次デコーダを使用することを含む、請求項4の連結デコーダ装置。
- 前記逐次デコーダは計算の制限時間が設けられている、請求項5の連結デコーダ装置。
- 通信システムで使用するための連結エンコーダ方法であって、
外部エンコーダにおいて、連結エンコーダ入力ブロックdを受信し、前記連結エンコーダ入力ブロックdを外部符号入力配列aに分割し、前記外部符号入力配列aを複数の外部符号に従って符号化して外部符号出力配列bを生成するステップと、
内部エンコーダにおいて、レイヤ化極性調整畳み込み(LPAC)符号に従って前記外部符号出力配列bから連結符号出力配列xを生成し、前記連結符号出力配列xをチャネルに送信するステップと、
を含み、
前記複数の外部符号が少なくとも二つの外部符号を含み、前記LPAC符号は少なくとも二つのレイヤを有する、
連結エンコーダ方法。 - 前記内部エンコーダにおいて、前記外部符号出力配列bからプリコーディング配列cを計算して、前記プリコーディング配列cを前記データコンテナ配列vへ挿入することをさらに含む、請求項7の連結エンコーダ方法。
- 前記LPAC符号はデータインデックス集合Aと、前記データインデックス集合Aの複数のレイヤインデックス集合(A1,A2,・・・,AL)への分割を含み、前記複数のレイヤインデックス集合(A1,A2,・・・,AL)はスコア関数に従って選択され、前記スコア関数は、ハミングスコア関数、信頼性スコア関数、復号順スコア関数、又はそれらの組み合わせの内の1つである、請求項7の連結エンコーダ方法。
- 通信システムにおいて使用される連結デコーダ方法であって、
レイヤの数を数えるステップと、
内部デコーダにおいて、連結デコーダ入力配列yと(i-1)番目の累積決定フィードバック(b^1,b^2,・・・,b^i-1)とから、i番目の内部デコーダ決定b~ iを生成するよう、レイヤ化極性調整畳み込み(LPAC)符号に従ってi番目の内部復号化操作を実行するステップと、
外部デコーダにおいて、前記i番目の内部デコーダ決定b~ iからi番目の外部デコーダ決定a^iを生成するi番目のレイヤの外部復号化操作を実行するステップと、
再エンコーダにおいて、前記i番目の外部デコーダ決定a^iからi番目の決定フィードバックb^iを生成するi番目のレイヤの再符号化操作を実行するステップと、
前記外部デコーダにおいて、複数の外部デコーダ決定a^1,a^2,・・・,a^Lから連結デコーダ出力ブロックd^を生成し、前記連結デコーダ出力ブロックd^を送信先へ送信するステップと、
を含み、
前記レイヤの数は、1よりも大きい整数mであり、前記外部デコーダはさらに、複数の外部デコーダ決定(a^1,a^2,・・・,a^L)から連結デコーダ出力ブロックd^を生成して、前記連結デコーダ出力ブロックd^を送信先へ送信するように構成される
連結デコーダ方法。 - 前記i番目のレイヤの内部復号化操作の少なくとも1つは前記LPAC符号を復号化するための逐次デコーダを使用することを含む、請求項10の連結デコーダ方法。
- 前記逐次デコーダは計算の制限時間が設けられている、請求項11の連結デコーダ方法。
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