JP7408152B2 - メディア内容に基づく自己適応システムコードfec符号化および復号化方法、装置、システムおよび媒体 - Google Patents
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Description
送信端において、k bitの情報を一つのブロックとして符号化し、(n-k) bitの冗長校正情報を追加して、長さがn bitのコードワードを構成する。コードワードがチャネルを経て受信端に達した後、もし誤りが訂正可能な範囲内であれば、復号化によって誤りのbitを検査して訂正することができる。これにより、チャネルによりもたらした干渉に抵抗して、システムのビット誤り率を効果的に低減し、通信システムの信頼性を向上させる。しかしながら、FEC処理は冗長オーバーヘッドコストによりシステムのビット誤り率を低減するため、過剰なFEC符号化はシステムのリアルタイム性およびネットワークの状態に対してプレッシャーを与えることもある。
メディア内容の重要度に基づいて、ソースデータを優先順位に従ってN(1よりも大きい整数)種類のソースデータパケットに分けるステップと、
ソースデータおよびN種類のソースデータパケットの優先順位に基づいてN種類の中間コードを生成するステップと、
前記N種類の中間コードに基づいて、チャンネル状况に従ってN種類のソースデータの復元データを設定し、N種類の符号化シンボルを生成するステップと、
前記符号化シンボルを受信し、復号化の需要に応じて前記符号化シンボルを整理、配列し、前記符号化シンボルを復号化処理するステップと、
受信した符号化シンボルの状況に基づいて、先に優先順位が高い中間コードを復号化し、この中間コードに基づいて対応するソースデータパケットに復元するステップと、
を含む。
N種類のソースデータパケットに対応するコーディング行列Ai(i=1,2,…N)を構成することを含み、
N種類のソースデータパケットに対応するコーディング行列に基づいてソースデータのコーディング行列Aを構築し、前記ソースデータのコーディング行列は、以下の通りであり、
ここで、C1,C2,…,Ci…,CNは、それぞれN種類のソースデータパケットの中間コードに対応し、D1,D2,…,Di…,DNは、それぞれN種類のソースデータパケットのデータに対応し、上付き-1は、逆行列演算子である。
ここで、R1,R2,…,Ri…,RNは、それぞれN個のソースデータパケットの復元データに対応し、G_ENC1iは、G_ENC1と同じ生成ルールを有するLTコーディング行列を示し、G_ENCi1は、G_ENCiと同じ生成ルールを有するLTコーディング行列を示す。i=1,2,…Nである。
得られた復元データR1が優先順位1のデータにのみ関連し、復元データR2が優先順位1および2のデータに関連する場合、
第1段階の復号化の時に、復元行列Wおよび受信したソースデータパケットに基づいて中間コードワードを得て、
REV_G_ENC1は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC1におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC11は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC11におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC12は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC12におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC2は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC2におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC21は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC21におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
受信した符号化シンボルの総数がソースデータで生成した符号化シンボルの数よりも少なく、かつ、
受信した符号化シンボルの総数がソースデータで生成した符号化シンボルの数よりも少なく、かつ、
ここで、REV_D1は、受信した優先順位1のソースデータ、REV_R1は、受信した優先順位1のソースデータの復元データを示し、
受信した符号化シンボルの総数がソースデータで生成した符号化シンボルの数以上であり、かつ、
ここで、REV_D2は、受信した優先順位2のソースデータ、REV_R2は、受信した優先順位1および2のソースデータの復元データを示し、
受信した符号化シンボルの総数がソースデータで生成した符号化シンボルの数以上であり、かつ、
(ステップA1)
l個の優先順位のデータパケットを受信した場合、以下の復元行列方程式が得られ、
ここで、
REV_G_ENC1は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC1におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC11は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC11におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC12は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC12におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC2は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC2におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_G_ENC21は、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC21におけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_D1は、受信した優先順位1のソースデータ、REV_R1は、受信した優先順位1のソースデータの復元データ、REV_D2は、受信した優先順位2のソースデータ、REV_R2は、受信した優先順位1および2ソースデータの復元データを示し、
REV_G_ENC1lは、受信した符号化シンボルのパケットロス状況に応じてG_ENC1lにおけるロスしたパケットに対応する行を除去した後のLTコーディング行列を示し、
REV_Dlは、受信した優先順位lのソースデータ、REV_Rlは、受信した優先順位1からlのソースデータの復元データ、Clは、生成した第lの中間コードを示し、
(ステップA2)
R(i)を受信して拡張した後の第i(1≦i≦l)の符号化シンボルの数、L(i)を符号化端の各レベルのシンボルの長さとし、各レベルで生成した行列のランクを計算し、
eachRank(i)=min(Len(R(i)),sum(L(1:i)))
式中:eachRank(i)は、優先順位iのデータに対応するサブ行列のランクを示し、ここで、i=2である場合、対応するサブ行列は、
累積行列のランクを計算し、
cumRank(i)=min(cumRank(i-1)+eachRank(i),sum(L(1:i)))
ここで、cumRank(i)は、優先順位1から優先順位iに対応するサブ行列ランクの和を示す。cumRank(i-1)は、優先順位1から優先順位i-1に対応するサブ行列ランクの和を示し、
cumRank(1)=eachRank(1)
順にcumRank(i)>=sum(L(1:i))を判断し、成立した場合、cumFullRank(i)=1であり、成立しない場合、cumFullRank(i)=0であり、cumFullRank(i)は、優先順位1から優先順位iに対応するサブ行列からなる行列のフルランクを示し、
(ステップA3)
受信した各レベルの符号化シンボルの数に応じて、ケースバイケースでそれぞれ中間コードC1、C2…Clを求める。ここで、i初期値をlに設定し、
cumFullRand(i)==1&&cumFullRank(1:i)>0を満足した場合、RFC 6330復号化方法によりC1~Ciを解き、ここで、&&は、AND演算を示し、cumFullRank(1:i)は、優先順位1から優先順位iの各サブ行列からなる行列のフルランクを示し、C1は、優先順位1のデータに対応する中間コードワードを示し、Ciは、優先順位iのデータに対応する中間コードを示し、
ここで、
ここで、REV_AΔiは、優先順位がiである場合の全てのサブ行列からなるフルランク行列を示し、B1_2は、サブ行列
数学的帰納法により、
cumFullRand(i)==1を満足し、cumFullRank(1:i)>0を満足しない場合、ガウス消去復号化法によりC1~Ciを解き、
任意のi値に対して、cumFullRand(i)==1を満足しない場合、対応するCiを算出できず、i==1までcumFullRank(1:i)>0も満足できない場合、C1、C2…Clはいずれも算出できず、復号化が失敗し、
(ステップA4)
iの値を1減らし、ステップA3に戻る。
前記重要な情報に基づいて、前記ソースデータパケットにおける各サブパケットをそれぞれ異なる優先順位にマッピングし、
サブパケットの優先順位に従って、サブパケットを再配列し、中間データパケットを得て、
前記中間データパケットを複数のシンボルsymbolに変換し、複数のシンボルsymbolに変換された中間データパケットに対して前方誤り訂正FEC符号化を行なった後、複数のシンボルsymbolを含む復元データパケットを得て、
前記復元データパケットにインデックスフィールドおよび/または優先順位指示フィールドを追加し、前記インデックスフィールドは、復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、復元データパケットにおけるサブパケットの前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位でのシーケンスを指示し、前記中間データパケットにもインデックスフィールドおよび/または優先順位指示フィールドを追加し、前記インデックスフィールドは、中間データパケットにおけるサブパケットのシーケンスおよび/または中間データパケットにおけるサブパケットの前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位でのシーケンスを指示し、
前記復元データパケットおよび中間データパケットに対応する指示情報を追加し、または復元データパケットおよび中間データパケットを送信するときに対応する指示情報を送信し、前記指示情報は、復元データパケットの各優先順位でのサブパケット、対応する優先順位に属するサブパケットの数または前記サブパケットの前記復元データパケットにおける割合を示し、前記指示情報は、中間データパケットの各優先順位でのサブパケット、および対応する優先順位に属するサブパケットの数または前記サブパケットの前記中間データパケットにおける割合を示し、
端末側に指示情報を含む復元データパケット、中間データパケットを送信し、または端末側に復元データパケット、中間データパケットおよび対応する指示情報を送信する、
ステップをさらに含む。
各サブパケットのヘッダにおけるpriorityフィールドを読み取り、前記priorityフィールドにおける情報に基づいて対応するサブパケットの優先順位を確定することを含む。
前記ソースデータパケットで実際に使用される優先順位の数および各優先順位での前記priorityフィールドとのマッピング関係を確定すること、および
前記マッピング関係に基づいて、サブパケットを対応する所定の優先順位にマッピングすることを含む。
前記中間データパケットに対して、RaptorQシステムコードの自己適応FEC符号化方式によりFEC符号化を行い、以下の中間コードワードを得ること、および
前記中間コードワードに基づいて復元データパケットを取得し、前記復元データパケットにFEC payload IDを追加することを含み、ここで、前記復元データパケットにおける復元データは以下の通りであり、
サーバーが送信した復元データパケット、中間データパケットを受信し、または復元データパケット、中間データおよび対応する指示情報を受信し、
前記復元データパケットおよび中間データパケットに含まれるインデックスフィールドを解析し、前記インデックスフィールドに基づいてコーディング行列を生成し、前記インデックスフィールドは、復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、および中間データパケットの各優先順位でのサブパケットを指示し、復元データパケットおよび中間データパケットの優先順位指示フィールドによりインデック情報を直接取得し、前記インデック情報に基づいてコーディング行列を生成し、前記インデック情報は、復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、および中間データパケットの各優先順位でのサブパケットを指示し、
前記コーディング行列に対して前方誤り訂正FEC復号化を行い、中間データパケットに復元し、
前記中間データパケットのヘッダにおける情報を解析し、前記中間データパケットのサブパケット的シーケンスを再配列し、ソースデータパケットに復元する、
とのステップを含む。
以下の一般式によりソースデータに対応するコーディング行列の対応行インデックスフィールドを得ることを含み、
index=FEC payload ID-
number of packets of all priorities before this packet
ここで、indexは、ソースデータに対応するコーディング行列の対応行インデックを示し、FEC payload IDは、データパケットのヘッダのインデック情報を示し、number of packets of all priorities before this packetは、このデータパケットの前の全ての優先順位のデータパケット総数を示す。
前記コーディング行列を一次行変換し、受信した対応復元データパケットにおけるシンボルsymbolを配列し、復元されたデータパケットのヘッダのインデック情報FECpayload_IDの値および対応優先順位でのシンボルsymbolの数に基づいてこのシンボルsymbolが属する優先順位および変換後の位置を確定すること、或いは
復元データパケットのヘッダにおける優先順位フィールドおよびこの優先順位フィールドに対応する優先順位でのインデック情報に基づいて、シンボルsymbolが属する優先順位および変換後の位置を確定すること、
復元データパケットにおけるシンボルsymbolのシーケンスを調整し、ガウス消去デコーダおよびRFC6330デコーダにより復号化することにより、復元された複数のsymbolを含む中間データパケットを得ること、および
複数のsymbolを含む中間データパケットを中間データパケットに変換すること、
を含む。
ソースデータパケットにおける各サブパケットのヘッダの重要な情報を解析する解析モジュールと、
前記重要な情報に基づいて、前記ソースデータパケットにおける各サブパケットをそれぞれ異なる所定優先順位にマッピングするマッピングモジュールと、
所定優先順位に基づいてサブパケットを再配置することにより中間データパケットを得る配列モジュールと、
前記中間データパケットを複数のシンボルsymbolに変換し、複数のsymbolに変換された中間データパケットに対して前方誤り訂正FEC符号化を行うことで、複数のsymbolを含む復元データパケットを得る符号化モジュールと、
前記復元データパケットにインデックスフィールドおよび/または優先順位指示フィールドを加え、前記インデックスフィールドは、復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンスおよび/または復元データパケットにおけるサブパケットの前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位でのシーケンスを指示するものであり、前記中間データパケットにインデックスフィールドおよび/または優先順位指示フィールドを加え、前記インデックスフィールドは、中間データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、および/または中間データパケットにおけるサブパケットの前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位でのシーケンスを指示するものであるインデックモジュールと、
前記復元データパケットおよび中間データパケットに対応する指示情報を加え、または復元データパケットおよび中間データパケットを送信するときに対応する指示情報を送信する指示情報生成モジュールであって、前記指示情報は、復元データパケットの各優先順位でのサブパケット、および対応する優先順位に属するサブパケットの数または前記サブパケットの前記復元データパケットにおける割合を指示し、前記指示情報は、中間データパケットの各優先順位でのサブパケット、および対応する優先順位に属するサブパケットの数または前記サブパケットの前記中間データパケットにおける割合を指示する指示情報生成モジュールと、
端末側に前記復元データパケット、中間データパケットおよび対応するシグナリング情報を送信し、または端末側に復元データパケット、中間データパケットおよび対応する指示情報を送信する送信モジュールと、
を含む。
前記中間データパケットに対してRaptorQシステムコードの自己適応FEC符号化方式によりFEC符号化を行うことで、以下の中間コードワードを取得し、
前記中間コードワードに基づいて復元データパケットを取得し、前記復元データパケットにFEC payload IDを追加し、ここで、前記復元データパケットにおける復元データは、次の通りであり、
受信モジュールは、サーバーが送信した復元データパケット、中間データパケットを受信し、または復元データパケット、中間データおよび対応する指示情報を受信し、
コーディング行列生成モジュールは、前記復元データパケットおよび中間データパケットに含まれるインデックスフィールドを解析し、前記インデックスフィールドに基づいてコーディング行列を生成し、前記インデックスフィールドが復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、および中間データパケットの各優先順位でのサブパケットを指示し、或いは
復元データパケットおよび中間データパケットの優先順位指示フィールドによりインデック情報を直接取得し、前記インデック情報に基づいてコーディング行列を生成し、前記インデック情報が復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、および中間データパケットの各優先順位でのサブパケットを指示し、
復号化モジュールは、前記コーディング行列に対して前方誤り訂正FEC復号化を行い、中間データパケットに復元し、
復元モジュールは、前記中間データパケットのヘッダにおける情報を解析し、前記中間データパケットのサブパケットのシーケンスを再配列し、ソースデータパケットに復元する。
以下の一般式によりソースデータに対応するコーディング行列の対応行のインデックスフィールドを得て、
index=FEC payload ID-
number of packets of all priorities before this packet
ここで、indexは、ソースデータに対応するコーディング行列の対応行インデックを示し、FEC payload IDは、データパケットのヘッダのインデック情報を示し、number of packets of all priorities before this packetは、このデータパケットの前の全ての優先順位のデータパケット総数を示す。
前記コーディング行列を一次行変換し、受信した対応復元データパケットにおけるシンボルsymbolを配列し、復元されたデータパケットのヘッダのインデック情報FECpayload_IDの値および対応優先順位でのシンボルsymbolの数に基づいてこのシンボルsymbolが属する優先順位および変換後の位置を確定し、或いは
復元データパケットのヘッダにおける優先順位フィールドおよびこの優先順位フィールドに対応する優先順位でのインデック情報に基づいて、シンボルsymbolが属する優先順位および変換後の位置を確定し、
復元データパケットにおけるシンボルsymbolのシーケンスを調整し、ガウス消去デコーダおよびRFC6330デコーダにより復号化することにより、復元された複数のsymbolを含む中間データパケットを取得し、
複数のsymbolを含む中間データパケットを中間データパケットに変換する。
本発明に係るメディア内容に基づく自己適応システムコードFEC方法は、メディア内容の重要度に応じて優先順位に従って配列し、不均一誤り保護(UEP)を採用することにより、メディア内容の品質が最大限に保証されるとともに、FECによるデータ冗長が減少される。また、システムコードの符号化および復号化がより柔軟になり、ソースデータストリームをマルチストリーム化する必要がないため、送信端FEC符号化の複雑さが低減され、FEC符号化の効率が向上される。さらに、現在のネットワーク状態の変化に基づいて符号化スキームを調整することができるため、時変ネットワークに対してより強い適応性を有する。
1)不均一誤り保護(Unequal Error Protection、UEP)は、ジョイントソースチャネルコーディングの一種である。その核心的な思想は、コードストリームの各部分のデータの異なる重要性に基づき、各部分のデータに対して異なるチャネル保護メカニズムを用い、即ち重要なコードストリームに対しては重点的に保護する。UEPは非重要なコードストリームのノイズに耐える性能を低下させるが、システムのビット誤りを防ぐ全体的な性能の向上には役立つ。
本実施例では、RaptorQシステムコードを例とし、システムRaptorQコードのコーディング行列の構造を図6に示す。ここで、Dがソースデータ、Cが中間コード、G_LDPCがLDPC行列、I_S、I_Hが単位行列、G_ENCがLTコーディング行列を表示する場合、コーディング行列は、以下のように表され得る。
そのコーディング行列構造を図7に示す。そのコーディング行列を一般式(6)で表す。ここで、G_ENC1とG_ENC2は、異なるルールで生成したコーディング行列であり、重要なデータの保護を保証するために、G_ENC1行列の度分布を高めることができる。
損失チャネル(Lossy channel)を経過した後、一部のデータパケットがロスするので、受信したシンボルISIに基づいて復元行列を生成するために、ロスシンボルISIに対応する行列の行を消去する必要がある。例えば、行列REV_G_ENC1の場合、受信したREV_D1および送信端のD_1に基づいて、ロスデータのISIを得ることができ、これによって、G_ENC1に対応する行を削除することができる。符号化過程と同様に、第1段階の復号化の際に、復元行列および受信したデータパケットに基づいて中間コードワードを得る。
しかし、
ガウスの消去法により行列REV_Aを直接解き、即ち、以下の線型方程式系を解くことにより、C1、C2が求められる。
まず、ソースデータおよびソースデータの優先順位に基づいて中間コードワードを生成する。ソースデータがl個のデータパケットに分けられる場合、
一部のデータがロスしたので、受信したシンボルISIに基づいて復元行列を生成する必要がある。つまり、ロスしたシンボルISIに対応する行列行を消去し、対応する行列(REV_G_ENCと記す)を生成する。受信したデータの数に応じて、ケースバイケースで中間コードワードを生成する。
cumFullRand(i)==1&&cumFullRank(1:i)>0を満足した場合、RFC 6330復号化方法によりC(1)~C(i)を解く。
cumFullRand(i)==1を満足し、cumFullRank(1:i)>0を満足しない場合、ガウス消去復号化法によりC(1)~C(i)を解く。
本実施例の方法によれば、資源が有効に節約される。受信端で、場合によって受信したデータ(例えば、Bフレーム)を人為的に捨てると、伝送資源の浪費をもたらす。上記実施形態によれば、ソース端から問題が解決され、望ましくないパケットを伝送過程でより大きな確率でロスさせることにより、重要なパケットがより大きな程度で保護される。
ソースデータパケットにおける各サブパケットをそれぞれ異なる所定優先順位にマッピングし、または実施例1と実施例2とを組み合わせることができる。具体的には、以下の通りである。
図12に示すように、以下のステップを含むことができる。
S1:符号化してパッケージされたデータパケットのヘッダを解析し、DU headerにおけるpriorityフィールドを読み取り、実際の応用に応じて実際に採用される優先順位の数および各優先順位でのpriorityフィールドとのマッピング関係を確定する。
前記中間コードワードに基づいて復元データパケットを取得し、前記復元データパケットにFEC payload IDを追加する。前記復元データパケットにおける復元データは、以下の通りである。
index=FEC payload ID-number of packets of all priorities before this packet。
図12に示すように、以下のステップを含むことができる。
S1:符号化してパッケージされたデータパケットのヘッダを解析し、DU headerにおけるpriorityフィールドを読み取り、実際の応用に応じて実際に採用される優先順位の数および各優先順位でのpriorityフィールドとのマッピング関係を確定する。
前記中間コードワードに基づいて復元データパケットを取得し、前記復元データパケットにFEC payload IDを追加する。前記復元データパケットにおける復元データは、以下の通りである。
index=FEC payload ID-number of packets of all priorities before this packet。
Claims (13)
- FEC符号化コードワードのデコード方法であって、
送信された復元データパケット、中間データパケット及び対応する指示情報を受信し、前記中間データパケットは実際の応用シーンおよびメディア内容に基づいて分けられた異なる優先順位の高い方から低い方に再配列されたものであるステップと、
前記復元データパケット及び中間データパケットに含まれるインデックスフィールド及び/又は優先順位指示フィールド、並びに前記指示情報を解析し、復元データパケット及び中間データパケットのロス状況、復元データパケット及び中間データパケットの前記インデックスフィールド、並びに前記指示情報に基づいて復元行列を生成するステップと、
前記復元行列及び受信された復元データパケット、中間データパケットに基づいて中間コードワードを生成するステップと、
中間コードワードを自己適応方式によりFEC復号化することで、復号化された後の中間データパケットに復元するステップと、
復号化された後の中間データパケットにおけるサブパケットのヘッダの総情報を解析し、復号化された後の前記中間データパケットにおけるサブパケットを再配列することで、ソースデータパケットに復元するステップと、
を含むことを特徴とする、FEC符号化コードワードのデコード方法。 - 前記復元データパケットに含まれる前記インデックスフィールドは、前記復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位での復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、及び/又は対応する優先順位に属するサブパケットの数目若しくは前記復元データパケットにおける前記サブパケットの割合を指示するものであることを特徴とする、請求項1に記載のFEC符号化コードワードのデコード方法。
- 前記中間データパケットに含まれる前記インデックスフィールドは、前記中間データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、及び/又は前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位での中間データパケットにおけるサブパケットのシーケンスを指示するものであることを特徴とする、請求項1に記載のFEC符号化コードワードのデコード方法。
- 前記指示情報は、前記復元データパケットの各優先順位でのサブパケット、及び/又は前記中間データパケットの各優先順位でのサブパケットを指示するものであることを特徴とする、請求項1に記載のFEC符号化コードワードのデコード方法。
- 復元データパケット及び中間データパケットのロス状況、復元データパケット及び中間データパケットの前記インデックスフィールド、並びに前記指示情報に基づいて復元行列を生成するステップは、
復元データパケット、中間データパケットに含まれるインデックスフィールド及び/又は優先順位指示フィールド並びに前記指示情報に基づいて、中間データパケットのコーディング行列を生成するステップと、
中間データパケットのコーディング行列、復元データパケット、中間データパケットのロス状況に基づいて復元行列を生成するステップと、
を含むことを特徴とする、請求項1に記載のFEC符号化コードワードのデコード方法。 - 中間コードワードをFEC復号化することで復号化された後の中間データパケットに復元するステップは、
中間データパケットのLTコーディング行列及び中間コードワードに基づいて、復号化された後の中間データパケットを生成するステップを含むことを特徴とする、請求項5に記載のFEC符号化コードワードのデコード方法。 - 送信された復元データパケット、中間データパケット及び対応する指示情報を受信し、前記中間データパケットは実際の応用シーンおよびメディア内容に基づいて分けられた異なる優先順位の高い方から低い方に再配列されたものである受信モジュールと、
前記復元データパケット及び中間データパケットに含まれるインデックスフィールド及び/又は優先順位指示フィールド、並びに前記指示情報を解析し、復元データパケット及び中間データパケットのロス状況、復元データパケット及び中間データパケットの前記インデックスフィールド、並ぶに前記指示情報に基づいて復元行列を生成する復元行列生成モジュールと、
前記復元行列及び受信した復元データパケット、中間データパケットに基づいて中間コードワードを生成し、中間コードワードを自己適応方式によりFEC復号化することで復号化された後の中間データパケットに復元する復号化モジュールと、
復号化された後の中間データパケットにおけるサブパケットのヘッダの総情報を解析し、復号化された後の前記中間データパケットにおけるサブパケットを再配列することで、ソースデータパケットに復元する復元モジュールと、
を含むことを特徴とする、FEC符号化コードワードのデコード装置。 - 前記復元データパケットに含まれる前記インデックスフィールドは、前記復元データパケットにおけるサブパケットのシーケンス、復元データパケットにおけるサブパケットの前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位でのシーケンス、及び/又は対応する優先順位に属するサブパケットの数若しくは前記サブパケットの前記復元データパケットにおける割合を指示するものであることを特徴とする、請求項7に記載のFEC符号化コードワードのデコード装置。
- 前記中間データパケットに含まれる前記インデックスフィールドは、前記中間データパケットにおけるサブパケットのシーケンス及び/又は中間データパケットにおけるサブパケットの前記優先順位指示フィールドに対応する優先順位でのシーケンスを指示するものであることを特徴とする、請求項7に記載のFEC符号化コードワードのデコード装置。
- 前記指示情報は、前記復元データパケットの各優先順位でのサブパケット、及び/又は前記中間データパケットの各優先順位でのサブパケットを指示するものであることを特徴とする、請求項7に記載のFEC符号化コードワードのデコード装置。
- 前記復元行列生成モジュールが復元データパケット及び中間データパケットのロス状況、復元データパケット及び中間データパケットの前記インデックスフィールド、並びに前記指示情報に基づいて復元行列を生成することは、
復元データパケット、中間データパケットに含まれるインデックスフィールド及び/又は優先順位指示フィールド及び前記指示情報に基づいて中間データパケットのコーディング行列を生成すること、並ぶに
中間データパケットのコーディング行列及び復元データパケット、中間データパケットのロス状況に基づいて復元行列を生成すること、
を含むことを特徴とする、請求項7に記載のFEC符号化コードワードのデコード装置。 - 中間データパケットのLTコーディング行列及び中間コードワードに基づいて復号化された後の中間データパケットを生成する復号化モジュールを含むことを特徴とする、請求項11に記載のFEC符号化コードワードのデコード装置。
- コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
前記コンピュータプログラムは、プロセッサにより実行されることにより、請求項1から6のいずれか1項に記載のFEC符号化コードワードのデコード方法を実現することを特徴とする、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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