RU2017102403A - Способ и устройство генерирования гибридного полярного кода - Google Patents
Способ и устройство генерирования гибридного полярного кода Download PDFInfo
- Publication number
- RU2017102403A RU2017102403A RU2017102403A RU2017102403A RU2017102403A RU 2017102403 A RU2017102403 A RU 2017102403A RU 2017102403 A RU2017102403 A RU 2017102403A RU 2017102403 A RU2017102403 A RU 2017102403A RU 2017102403 A RU2017102403 A RU 2017102403A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bits
- rows
- matrix
- sequence
- reliability
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 14
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims 55
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims 4
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
- H03M13/03—Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
- H03M13/05—Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
- H03M13/13—Linear codes
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M13/00—Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
- H03M13/61—Aspects and characteristics of methods and arrangements for error correction or error detection, not provided for otherwise
- H03M13/615—Use of computational or mathematical techniques
- H03M13/616—Matrix operations, especially for generator matrices or check matrices, e.g. column or row permutations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0009—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0057—Block codes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Probability & Statistics with Applications (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Algebra (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Error Detection And Correction (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Claims (93)
1. Способ полярного кодирования, содержащий этапы, на которых:
принимают подлежащую кодированию последовательность информационных битов, при этом длина последовательности информационных битов равна K, где K – положительное целое число;
кодируют подлежащую кодированию последовательность информационных битов с использованием K битов из последовательности, содержащей N битов, для получения последовательности кодированных битов, имеющей длину кода, равную N; при этом
указанные K бит определены посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, где N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
2. Способ кодирования по п. 1, в котором этап определения K бит посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы содержит подэтап, на котором:
определяют N-K замороженных бит последовательности, содержащей N бит, в соответствии с надежностью каждого бита последовательности, содержащей N бит, и вес каждого ряда в N рядах первой матрицы; где K бит представляют собой оставшиеся биты последовательности, содержащей N битов, отличающиеся от указанных N-K замороженных битов.
3. Способ кодирования по п. 1 или 2, в котором этап определения K бит посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы, содержит подэтап, на котором:
выбирают K бит из N бит, причем надежность выбранных K бит выше, чем у других N-K бит, и вес K рядов указанной первой матрицы и соответствующих выбранным K битам больше первого порогового значения.
4. Способ кодирования по п. 3, в котором этап выбора K бит из N бит содержит этапы, на которых:
сохраняют N бит в соответствии с надежностью и
выбирают, в порядке убывания надежности, K бит из сохраненных N бит в качестве информационных битов, причем вес рядов, входящих в состав указанной первой матрицы и соответствующих K битам, больше первого порогового значения.
5. Способ кодирования по п. 3, в котором этап выбора K бит из N бит содержит этапы, на которых:
удаляют бит из N битов для получения оставшихся битов, причем вес ряда, входящего в состав указанной первой матрицы и соответствующего указанному биту, меньше первого порогового значения;
сохраняют оставшиеся биты в соответствии с надежностью оставшихся битов и
выбирают, в порядке убывания надежности, K битов из указанных сохраненных оставшихся битов в качестве информационных битов.
6. Способ кодирования по п. 1 или 2, в котором
указанное первое пороговое значение определено в соответствии с минимальным требуемым расстоянием кода для полярного кода.
7. Способ полярного кодирования, содержащий этапы, на которых:
принимают подлежащую кодированию последовательность информационных битов, при этом длина последовательности информационных битов равна K, где K – положительное целое число;
кодируют подлежащую кодированию последовательность информационных битов с использованием второй матрицы K рядов × N строк, для получения последовательности кодированных битов, имеющей длину кода, равную N; при этом
указанная вторая матрица определена посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, для выбора K рядов из N рядов первой матрицы для составления второй матрицы; а указанные N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N положительное целое число большее или равное K.
8. Способ кодирования по п. 7, в котором этап определения второй матрицы посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N битов, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк для выбора указанных N рядов первой матрицы для составления второй матрицы, содержит подэтап, на котором:
выбирают K рядов из N рядов первой матрицы для составления второй матрицы, причем вес выбранных K рядов больше первого порогового значения, а надежность K битов соответствующих указанным выбранным K рядам выше, чем у других N-K битов.
9. Способ кодирования по п. 8, в котором этап выбора содержит этапы, на которых:
сохраняют N рядов первой матрицы в соответствии с надежностью соответствующих N битов и
выбирают, в порядке убывания надежности соответствующих N битов, K рядов из сохраненных N рядов для составления второй матрицы, причем вес выбранных K рядов больше первого порогового значения.
10. Способ кодирования по п. 8, в котором этап выбора содержит этапы, на которых:
удаляют по меньшей мере один ряд для получения оставшихся рядов, причем вес указанного ряда меньше или равен первому пороговому значению;
сохраняют оставшиеся ряды в соответствии с надежностью битов соответствующих оставшимся рядам и
выбирают, в порядке убывания надежности соответствующих битов, K рядов из сохраненных оставшихся рядов для составления указанной второй матрицы.
11. Способ кодирования по любому из пп. 7-10, в котором
указанное первое пороговое значение определено в соответствии с минимальным требуемым расстоянием кода для полярного кода.
12. Способ полярного декодирования, содержащий этапы, на которых:
получают демодулированный сигнал, имеющий длину N, и
декодируют указанный демодулированный сигнал с использованием K бит из последовательности, содержащей N бит; при этом
указанные K бит определены посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, где N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
13. Способ полярного декодирования, содержащий этапы, на которых:
получают демодулированный сигнал, имеющий длину N, и
декодируют указанный демодулированный сигнал с использованием второй матрицы, имеющей K рядов × N строк; при этом
указанная вторая матрица определена посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, для выбора K рядов из N рядов первой матрицы для составления второй матрицы; а указанные N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
14. Кодер полярного кода, содержащий:
запоминающее устройство и
процессор; при этом
запоминающее устройство выполнено с возможностью обеспечения процессора инструкциями так, что процессор выполнен с возможностью:
приема подлежащей кодированию последовательности информационных битов, при этом длина последовательности информационных битов равна K, где K – положительное целое число; и
кодирования подлежащей кодированию последовательности информационных битов с использованием K битов из последовательности, содержащей N битов, для получения последовательности кодированных битов, имеющей длину кода, равную N; при этом
указанные K бит определены посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, где N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
15. Кодер полярного кода, содержащий:
запоминающее устройство и
процессор; при этом
запоминающее устройство выполнено с возможностью обеспечения процессора инструкциями так, что процессор выполнен с возможностью:
приема подлежащей кодированию последовательности информационных битов, при этом длина последовательности информационных битов равна K, где K – положительное целое число;
кодирования подлежащей кодированию последовательности информационных битов с использованием второй матрицы K рядов × N строк, для получения последовательности кодированных битов, имеющей длину кода, равную N; при этом
указанная вторая матрица определена посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, для выбора K рядов из N рядов первой матрицы для составления второй матрицы; а указанные N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
16. Устройство кодирования полярного кода, содержащее:
кодер полярного кода по п. 14 и
передатчик для передачи последовательности кодированных битов, сгенерированной указанным кодером полярного кода.
17. Устройство кодирования полярного кода, содержащее:
кодер по п. 15 и
передатчик для передачи последовательности кодированных битов, сгенерированной указанным кодером.
18. Декодер для декодирования полярно кодированного демодулированного сигнала, содержащий:
запоминающее устройство и
процессор; при этом
запоминающее устройство выполнено с возможностью обеспечения процессора инструкциями так, что процессор выполнен с возможностью:
получения демодулированного сигнала, имеющего длину N, и
декодирования указанного демодулированного сигнала с использованием K бит из последовательности, содержащей N бит; при этом
указанные K бит определены посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, где N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
19. Декодер для декодирования полярно кодированного демодулированного сигнала, содержащий:
запоминающее устройство и
процессор; при этом
запоминающее устройство выполнено с возможностью обеспечения процессора инструкциями так, что процессор выполнен с возможностью:
получения демодулированного сигнала, имеющего длину N, и
декодирования указанного демодулированного сигнала с использованием второй матрицы, имеющей K рядов × N строк; при этом
указанная вторая матрица определена посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, для выбора K рядов из N рядов первой матрицы для составления второй матрицы; а указанные N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
20. Устройство связи для декодирования полярно кодированного сигнала, содержащее:
приемник;
запоминающее устройство и
процессор; при этом
приемник выполнен с возможностью приема сигнала;
запоминающее устройство выполнено с возможностью обеспечения процессора инструкциями так, что процессор выполнен с возможностью:
демодулирования указанного принятого сигнала для генерирования демодулированного сигнала, имеющего длину N, и
декодирования указанного демодулированного сигнала с использованием K бит из последовательности, содержащей N бит; при этом
указанные K бит определены посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, где N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
21. Устройство связи для декодирования полярно кодированного сигнала, содержащее:
приемник;
запоминающее устройство и
процессор; при этом
приемник выполнен с возможностью приема сигнала;
запоминающее устройство выполнено с возможностью обеспечения процессора инструкциями так, что процессор выполнен с возможностью:
демодулирования указанного принятого сигнала для генерирования демодулированного сигнала, имеющего длину N, и
декодирования указанного демодулированного сигнала с использованием второй матрицы, имеющей K рядов × N строк; при этом
указанная вторая матрица определена посредством надежности каждого бита последовательности, содержащей N бит, и веса каждого ряда в N рядах первой матрицы N рядов × N строк, для выбора K рядов из N рядов первой матрицы для составления второй матрицы; а указанные N рядов первой матрицы соответствуют N битам в N-битной последовательности во взаимно-однозначном соответствии, где N - положительное целое число большее или равное K.
22. Система связи, содержащая устройство полярного кодирования по п. 16 и устройство связи по п. 20; или содержащее устройство полярного кодирования по п. 17 и устройство связи по п. 21.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201210356670.8 | 2012-09-24 | ||
| CN201210356670.8A CN103684477B (zh) | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 混合极性码的生成方法和生成装置 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015115507A Division RU2610251C2 (ru) | 2012-09-24 | 2013-07-02 | Способ и устройство генерирования гибридного полярного кода |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2017102403A3 RU2017102403A3 (ru) | 2018-12-20 |
| RU2017102403A true RU2017102403A (ru) | 2018-12-20 |
| RU2677589C2 RU2677589C2 (ru) | 2019-01-17 |
Family
ID=50320929
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017102403A RU2677589C2 (ru) | 2012-09-24 | 2013-07-02 | Способ и устройство генерирования гибридного полярного кода |
| RU2015115507A RU2610251C2 (ru) | 2012-09-24 | 2013-07-02 | Способ и устройство генерирования гибридного полярного кода |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015115507A RU2610251C2 (ru) | 2012-09-24 | 2013-07-02 | Способ и устройство генерирования гибридного полярного кода |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US10243592B2 (ru) |
| EP (2) | EP3447925B1 (ru) |
| CN (2) | CN103684477B (ru) |
| BR (1) | BR112015006374B1 (ru) |
| ES (1) | ES2856961T3 (ru) |
| RU (2) | RU2677589C2 (ru) |
| WO (1) | WO2014044072A1 (ru) |
Families Citing this family (118)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102015121B1 (ko) * | 2012-10-17 | 2019-08-28 | 삼성전자주식회사 | 불휘발성 메모리 장치를 제어하도록 구성되는 컨트롤러 및 컨트롤러의 동작 방법 |
| USRE48563E1 (en) * | 2013-08-20 | 2021-05-18 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting data by using polar coding in wireless access system |
| WO2015100572A1 (zh) * | 2013-12-31 | 2015-07-09 | 华为技术有限公司 | 一种Polar码的处理方法、系统及无线通信装置 |
| CA2935256A1 (en) | 2014-02-21 | 2015-08-27 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Rate matching method and apparatus for polar code |
| US9317365B2 (en) * | 2014-03-06 | 2016-04-19 | Seagate Technology Llc | Soft decoding of polar codes |
| RU2571587C2 (ru) * | 2014-04-10 | 2015-12-20 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Способ и устройство кодирования и декодирования данных в скрученном полярном коде |
| US20150333775A1 (en) * | 2014-05-15 | 2015-11-19 | Broadcom Corporation | Frozen-Bit Selection for a Polar Code Decoder |
| EP3142257B1 (en) | 2014-05-30 | 2020-08-26 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for constructing punctured polar code |
| CN104158549A (zh) * | 2014-07-24 | 2014-11-19 | 南京大学 | 一种极性码译码方法及译码装置 |
| KR101909549B1 (ko) | 2014-11-27 | 2018-10-18 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | 폴라 코드 레이트 매칭 방법과 장치, 및 무선 통신 장치 |
| AU2014415500B2 (en) * | 2014-12-22 | 2019-01-17 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Polar code encoding method and encoding apparatus |
| CN107210845A (zh) * | 2015-03-10 | 2017-09-26 | 华为技术有限公司 | 传输信息的方法和通信设备 |
| US9628114B2 (en) * | 2015-03-31 | 2017-04-18 | Macronix International Co., Ltd. | Length-compatible extended polar codes |
| EP3264613A4 (en) | 2015-04-01 | 2018-04-11 | Huawei Technologies Co. Ltd. | Encoding method, apparatus, base station and user equipment |
| CN107431559B (zh) * | 2015-04-30 | 2020-01-31 | 华为技术有限公司 | 一种利用多元极化码进行数据传输的方法、装置 |
| TWI587638B (zh) * | 2015-10-15 | 2017-06-11 | 旺宏電子股份有限公司 | 極化碼通道感知之執行方法與裝置 |
| KR102350965B1 (ko) * | 2015-10-30 | 2022-01-14 | 삼성전자주식회사 | 그룹 통신을 위한 방법 및 장치 |
| US11144553B2 (en) * | 2015-11-30 | 2021-10-12 | International Business Machines Corporation | Streaming programmable point mapper and compute hardware |
| CN106877973B (zh) * | 2015-12-10 | 2020-04-14 | 华为技术有限公司 | 极化码处理的方法及通信设备 |
| CN106899379B (zh) | 2015-12-18 | 2020-01-17 | 华为技术有限公司 | 用于处理极化码的方法和通信设备 |
| US10312947B2 (en) * | 2016-01-21 | 2019-06-04 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Concatenated and sliding-window polar coding |
| TWI629872B (zh) * | 2016-02-03 | 2018-07-11 | 旺宏電子股份有限公司 | 調整延伸極化碼的碼長度之方法及裝置 |
| CN109155636A (zh) * | 2016-04-29 | 2019-01-04 | 瑞典爱立信有限公司 | 使用极化码进行编码和解码 |
| WO2017196203A1 (en) | 2016-05-12 | 2017-11-16 | Huawei Technologies Co., Ltd | Devices and methods implementing polar codes |
| CN107370560B (zh) * | 2016-05-12 | 2020-04-21 | 华为技术有限公司 | 一种极化码的编码和速率匹配方法、装置及设备 |
| US10361728B2 (en) * | 2016-06-17 | 2019-07-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Multiple-symbol combination based decoding for general polar codes |
| EP3474471B1 (en) * | 2016-06-19 | 2022-10-05 | LG Electronics Inc. | Data transmission method and transmitter |
| US20180019766A1 (en) * | 2016-07-14 | 2018-01-18 | Qualcomm Incorporated | Pipelining for polar code list decoding |
| EP3488530A1 (en) | 2016-07-25 | 2019-05-29 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for constructing polar codes |
| CN107666370B (zh) | 2016-07-29 | 2023-09-22 | 华为技术有限公司 | 编码方法和设备 |
| CN108631945B (zh) * | 2016-08-11 | 2019-03-26 | 华为技术有限公司 | 用于极化编码的方法、装置和设备 |
| CN107733562B (zh) | 2016-08-12 | 2021-02-23 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 极化码的编解码方法及装置 |
| US10320428B2 (en) * | 2016-08-15 | 2019-06-11 | Qualcomm Incorporated | Outputting of codeword bits for transmission prior to loading all input bits |
| CN107800510B (zh) | 2016-09-05 | 2020-11-17 | 华为技术有限公司 | 极化Polar码编码的方法及装置 |
| US10637607B2 (en) * | 2016-09-15 | 2020-04-28 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for encoding data using a polar code |
| US10756853B2 (en) * | 2016-10-21 | 2020-08-25 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and device for incremental redundancy hybrid automatic repeat request (IR-HARQ) re-transmission |
| WO2018087717A1 (en) * | 2016-11-11 | 2018-05-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Error detection in communication systems using polar coded data transmission |
| WO2018098691A1 (zh) * | 2016-11-30 | 2018-06-07 | 华为技术有限公司 | 一种控制信道生成方法、控制信道检测方法及相关设备 |
| CN109983705B (zh) | 2016-12-23 | 2020-09-25 | 华为技术有限公司 | 用于生成极化码的装置和方法 |
| WO2018119883A1 (en) * | 2016-12-29 | 2018-07-05 | Qualcomm Incorporated | Nested structure for polar code construction using density evolution |
| WO2018126378A1 (en) * | 2017-01-05 | 2018-07-12 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication with polar codes using a mask sequence for frozen bits |
| CN117375765A (zh) | 2017-01-05 | 2024-01-09 | 华为技术有限公司 | 速率匹配方法、编码装置和通信装置 |
| US10560221B2 (en) * | 2017-01-05 | 2020-02-11 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Apparatus and methods for training-based channel code design |
| US10348328B2 (en) | 2017-01-06 | 2019-07-09 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Reducing control channel overhead using polar codes |
| CN115664583B (zh) * | 2017-01-09 | 2024-12-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据处理方法和装置 |
| CN110519018B (zh) | 2017-01-09 | 2022-03-01 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于信道编码的ue、基站中的方法和设备 |
| WO2018126476A1 (en) * | 2017-01-09 | 2018-07-12 | Qualcomm Incorporated | Rate-matching scheme for control channels using polar codes |
| CN108289006B (zh) * | 2017-01-09 | 2021-07-16 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 用于通信系统中的数据处理的方法和设备 |
| WO2018132982A1 (zh) * | 2017-01-18 | 2018-07-26 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 码字生成方法、错误位确定方法及其电路 |
| CN108365850B (zh) * | 2017-01-26 | 2022-02-11 | 华为技术有限公司 | 编码方法、编码装置和通信装置 |
| CN108390740B (zh) * | 2017-02-03 | 2021-04-09 | 华为技术有限公司 | 一种信息的传输方法、译码方法和装置 |
| CN112910471A (zh) * | 2017-02-03 | 2021-06-04 | 华为技术有限公司 | 数据处理的方法和装置 |
| US10312946B2 (en) * | 2017-02-06 | 2019-06-04 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Soft-output decoding of codewords encoded with polar code |
| CN108429602B (zh) * | 2017-02-15 | 2022-01-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据处理方法、装置及发射端 |
| US10985871B2 (en) * | 2017-02-24 | 2021-04-20 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method to generate ordered sequence for polar codes |
| CN108540260B (zh) * | 2017-03-02 | 2019-12-24 | 华为技术有限公司 | 用于确定Polar码编解码的方法、装置和可存储介质 |
| US10075197B1 (en) * | 2017-03-07 | 2018-09-11 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting hamming weight and codeword |
| WO2018165843A1 (en) | 2017-03-14 | 2018-09-20 | Qualcomm Incorporated | Mutual information based polar code construction |
| CN108574561B (zh) * | 2017-03-14 | 2020-11-17 | 华为技术有限公司 | 极化码编码的方法和装置 |
| US10651973B2 (en) * | 2017-03-22 | 2020-05-12 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for error-correction encoding using a polar code |
| KR102700211B1 (ko) * | 2017-03-23 | 2024-08-28 | 퀄컴 인코포레이티드 | 폴라 코딩을 위한 패리티 비트 채널 할당 |
| CN109150397B (zh) * | 2017-03-24 | 2019-08-27 | 华为技术有限公司 | 一种构造极化码序列的方法及装置 |
| CN110519012B (zh) * | 2017-03-24 | 2022-03-04 | 展讯通信(上海)有限公司 | 极化码编译的方法及装置 |
| CN108631793B (zh) * | 2017-03-24 | 2022-04-22 | 华为技术有限公司 | 一种构造编码序列的方法,装置 |
| CN109412608B (zh) * | 2017-03-24 | 2019-11-05 | 华为技术有限公司 | Polar编码方法和编码装置、译码方法和译码装置 |
| CN109450591B (zh) * | 2017-03-24 | 2020-01-17 | 华为技术有限公司 | 一种编码方法和装置 |
| CN108683479B (zh) | 2017-03-25 | 2019-08-13 | 华为技术有限公司 | 一种速率匹配的方法和装置 |
| WO2018179246A1 (en) * | 2017-03-30 | 2018-10-04 | Nec Corporation | Check bit concatenated polar codes |
| WO2018176478A1 (en) | 2017-04-01 | 2018-10-04 | Qualcomm Incorporated | Communication system and method having polar coding with two concatenated cyclic redundancy check codes |
| TWI766976B (zh) * | 2017-04-01 | 2022-06-11 | 美商高通公司 | 具有利用兩個級聯的循環冗餘檢查碼的極化編碼的通訊系統和方法 |
| CN109347488B (zh) * | 2017-04-01 | 2019-11-01 | 华为技术有限公司 | 极化码编码和译码的方法、发送设备和接收设备 |
| CN107342774B (zh) | 2017-04-25 | 2024-04-12 | 华为技术有限公司 | 编码方法、译码方法、装置和设备 |
| CN108809331B (zh) * | 2017-05-02 | 2020-07-21 | 华为技术有限公司 | 极化码信道编码方法、设备以及通信系统 |
| CN108809486B (zh) * | 2017-05-03 | 2020-09-04 | 华为技术有限公司 | Polar码编译码方法及装置 |
| US11196445B2 (en) * | 2017-05-04 | 2021-12-07 | Nokia Technologies Oy | Distributed CRC polar codes |
| US10680652B2 (en) | 2017-05-04 | 2020-06-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for channel encoding and decoding in communication or broadcasting system |
| CN113992303B (zh) | 2017-05-05 | 2023-06-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 序列确定方法及装置、设备 |
| WO2018202195A1 (zh) * | 2017-05-05 | 2018-11-08 | 华为技术有限公司 | 编码方法、装置和设备 |
| CN108809500B (zh) | 2017-05-05 | 2020-12-22 | 华为技术有限公司 | 编码方法、装置和设备 |
| WO2018202142A1 (zh) * | 2017-05-05 | 2018-11-08 | 中兴通讯股份有限公司 | 序列确定方法及装置、设备、存储介质 |
| CN108809333B (zh) * | 2017-05-05 | 2021-05-04 | 华为技术有限公司 | 极化码编译码的方法、发送设备和接收设备 |
| JP7210079B2 (ja) * | 2017-05-08 | 2023-01-23 | コーヒレント・ロジックス・インコーポレーテッド | Polar符号のビット分布のスケーラビリティを実現するための、強化分極重み付け |
| CN108880742B (zh) | 2017-05-15 | 2020-08-25 | 华为技术有限公司 | 传输数据的方法、芯片、收发机和计算机可读存储介质 |
| KR102452618B1 (ko) * | 2017-06-08 | 2022-10-11 | 삼성전자주식회사 | 미리 정의된 정보를 사용하는 폴라 인코딩 및 디코딩 |
| CN109150375A (zh) * | 2017-06-16 | 2019-01-04 | 华为技术有限公司 | 一种编码方法、无线设备和芯片 |
| CN108736899B (zh) | 2017-06-19 | 2019-07-12 | 华为技术有限公司 | 一种极化码编译码方法及装置 |
| EP3652865A1 (en) * | 2017-07-12 | 2020-05-20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) | Enhanced information sequences for polar codes |
| CN109286403B (zh) * | 2017-07-21 | 2022-05-10 | 华为技术有限公司 | 极化码编码的方法和装置 |
| CN109286404B (zh) | 2017-07-21 | 2021-02-09 | 华为技术有限公司 | 一种Polar码编码方法及装置 |
| CN110892644B (zh) * | 2017-07-26 | 2021-11-19 | 华为技术有限公司 | 基于距离标准和可靠性标准的极化码特别是多核极化码的构造 |
| CN111030707B (zh) | 2017-07-28 | 2020-10-27 | 华为技术有限公司 | 一种Polar码编码方法及装置 |
| US10659194B2 (en) | 2017-08-02 | 2020-05-19 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Polar code encoding method and apparatus in wireless communications |
| CN109391343B (zh) * | 2017-08-02 | 2021-09-03 | 华为技术有限公司 | 一种Polar码编码方法及装置 |
| CN107592181B (zh) * | 2017-08-02 | 2021-10-15 | 华为技术有限公司 | 一种Polar码编码方法及装置 |
| CN110572239A (zh) | 2017-08-04 | 2019-12-13 | 华为技术有限公司 | 极化码的编译码方法、装置及设备 |
| CN108111252B (zh) * | 2017-08-04 | 2022-03-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 序列生成、数据解码方法及装置 |
| CN109391358B (zh) * | 2017-08-11 | 2021-09-21 | 华为技术有限公司 | 极化码编码的方法和装置 |
| US11632138B2 (en) * | 2017-08-21 | 2023-04-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | UPO compliant information sequences for polar codes |
| CN111034057B (zh) * | 2017-08-23 | 2022-04-22 | 华为技术有限公司 | 一种生成多核极化码的设备及方法 |
| US10594439B2 (en) | 2017-09-08 | 2020-03-17 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Channel encoding method and apparatus in wireless communications to output a polar encoded bit sequence |
| CN108234081B (zh) * | 2017-09-08 | 2019-02-12 | 华为技术有限公司 | 编码方法及装置 |
| US10425190B2 (en) * | 2017-09-08 | 2019-09-24 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Channel encoding method and apparatus in wireless communications |
| CN110419182B (zh) | 2017-11-16 | 2022-04-08 | Lg电子株式会社 | 发送pbch的方法和设备以及接收pbch的方法和设备 |
| WO2019102373A1 (en) * | 2017-11-24 | 2019-05-31 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Placement of known information bits for polar coding with mixed criteria |
| US10681388B2 (en) * | 2018-01-30 | 2020-06-09 | Google Llc | Compression of occupancy or indicator grids |
| KR102482876B1 (ko) | 2018-01-30 | 2022-12-29 | 삼성전자 주식회사 | Mimo 채널에 대한 폴라 코드 생성 장치 및 방법 |
| CN110166057B (zh) * | 2018-02-13 | 2023-01-06 | 旺宏电子股份有限公司 | 极化码产生方法、电子装置及计算机可读取存储介质 |
| CN110233698B (zh) * | 2018-03-06 | 2021-11-19 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 极化码的编码及译码方法、发送设备、接收设备、介质 |
| CN108449163B (zh) * | 2018-03-29 | 2021-01-26 | 海南大学 | 一种极化码性能分析方法 |
| US20190356418A1 (en) * | 2018-05-17 | 2019-11-21 | Industrial Technology Research Institute | Method of transmitting data encoded in polar code and electronic device using the same |
| US11031958B2 (en) * | 2018-06-25 | 2021-06-08 | Qualcomm Incorporated | Hybrid polar code design for ultra-reliable low latency communications (URLLC) |
| CN112438023B (zh) * | 2018-07-20 | 2024-03-29 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 极化编码和解码 |
| CN109361495B (zh) * | 2018-12-07 | 2020-05-08 | 北京邮电大学 | 一种极化码构造方法、装置、电子设备及可读存储介质 |
| WO2020132276A1 (en) * | 2018-12-20 | 2020-06-25 | Brigham Young University | Physical layer security |
| CN111371527B (zh) * | 2018-12-25 | 2021-08-13 | 华为技术有限公司 | 一种数据传输方法及通信设备 |
| CN111865487B (zh) | 2019-04-29 | 2022-07-29 | 华为技术有限公司 | 一种编码方法及通信设备 |
| CN110380737B (zh) * | 2019-07-12 | 2020-10-02 | 北京邮电大学 | 一种极化码距离谱分析的方法及装置 |
| CN110868226B (zh) * | 2019-11-19 | 2021-09-03 | 武汉理工大学 | 基于混合极化核的极化码的编译码方法 |
Family Cites Families (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6145110A (en) | 1998-06-22 | 2000-11-07 | Ericsson Inc. | Digital data decoder that derives codeword estimates from soft data |
| JP2004032679A (ja) * | 2002-02-28 | 2004-01-29 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 通信装置及び通信システム |
| US7702986B2 (en) | 2002-11-18 | 2010-04-20 | Qualcomm Incorporated | Rate-compatible LDPC codes |
| US8064767B2 (en) * | 2003-09-22 | 2011-11-22 | Celight, Inc. | Optical orthogonal frequency division multiplexed communications with coherent detection |
| US7346832B2 (en) * | 2004-07-21 | 2008-03-18 | Qualcomm Incorporated | LDPC encoding methods and apparatus |
| FI20055248A0 (fi) * | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Nokia Corp | Koodausmenetelmä, lähetin, tietoverkkoelementti ja tiedonvälitysterminaali |
| WO2008034285A1 (en) * | 2006-09-18 | 2008-03-27 | Fengwen Sun | A family of ldpc codes for video broadcasting applications |
| US7934146B2 (en) | 2006-10-18 | 2011-04-26 | Nokia Corporation | Method, apparatus and computer program product providing for data block encoding and decoding |
| US8386879B2 (en) | 2007-08-23 | 2013-02-26 | Nec Laboratories America, Inc. | GLDPC encoding with Reed-Muller component codes for optical communications |
| KR101366284B1 (ko) * | 2007-11-13 | 2014-02-20 | 엘지전자 주식회사 | 골레이 부호를 이용한 블록 부호 생성 방법, 데이터 부호화방법 및 데이터 부호화 장치 |
| WO2009084891A2 (en) * | 2007-12-27 | 2009-07-09 | Lg Electronics Inc. | Generation of golay-based systematic block code supporting various sizes |
| CN101453297B (zh) | 2007-12-07 | 2010-12-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 低密度生成矩阵码的编码方法和装置、及译码方法和装置 |
| KR100970645B1 (ko) * | 2007-12-24 | 2010-07-15 | 엘지전자 주식회사 | 블록 코드를 이용한 다양한 길이를 가진 정보의 채널 코딩방법 |
| US8301979B2 (en) * | 2008-10-07 | 2012-10-30 | Sandisk Il Ltd. | Low density parity code (LDPC) decoding for memory with multiple log likelihood ratio (LLR) decoders |
| TWI372523B (en) * | 2008-11-14 | 2012-09-11 | Realtek Semiconductor Corp | Recording controller and decoder for parity-check code |
| CN101604976B (zh) * | 2009-07-09 | 2013-03-27 | 上海交通大学 | 比特可靠性映射的校验矩阵预处理方法 |
| KR20110060635A (ko) | 2009-11-30 | 2011-06-08 | 전북대학교산학협력단 | 래딕스 4 기반의 폴라코드를 이용한 부호화방법 |
| US8553982B2 (en) | 2009-12-23 | 2013-10-08 | Intel Corporation | Model-based play field registration |
| US8595585B2 (en) * | 2010-08-20 | 2013-11-26 | Nec Laboratories America, Inc. | Reverse concatenated encoding and decoding |
| US20120051452A1 (en) * | 2010-09-01 | 2012-03-01 | Nec Laboratories America, Inc. | Modified coded hybrid subcarrier amplitude phase polarization modulation |
| US8768175B2 (en) * | 2010-10-01 | 2014-07-01 | Nec Laboratories America, Inc. | Four-dimensional optical multiband-OFDM for beyond 1.4Tb/s serial optical transmission |
| US8699625B2 (en) * | 2011-02-09 | 2014-04-15 | Nec Laboratories America, Inc. | Generalized OFDM (GOFDM) for ultra-high-speed serial optical transport networks |
| CN102164025B (zh) * | 2011-04-15 | 2013-06-05 | 北京邮电大学 | 基于重复编码和信道极化的编码器及其编译码方法 |
| KR20120054571A (ko) | 2012-04-09 | 2012-05-30 | 전북대학교산학협력단 | 래딕스 4 기반의 폴라코드를 이용한 부호화방법 |
-
2012
- 2012-09-24 CN CN201210356670.8A patent/CN103684477B/zh active Active
- 2012-09-24 CN CN201710030881.5A patent/CN106899311B/zh active Active
-
2013
- 2013-07-02 ES ES17209921T patent/ES2856961T3/es active Active
- 2013-07-02 RU RU2017102403A patent/RU2677589C2/ru active
- 2013-07-02 EP EP17209921.0A patent/EP3447925B1/en active Active
- 2013-07-02 RU RU2015115507A patent/RU2610251C2/ru active
- 2013-07-02 EP EP13839202.2A patent/EP2899911B1/en active Active
- 2013-07-02 BR BR112015006374-8A patent/BR112015006374B1/pt active IP Right Grant
- 2013-07-02 WO PCT/CN2013/078694 patent/WO2014044072A1/zh not_active Ceased
-
2015
- 2015-03-20 US US14/664,422 patent/US10243592B2/en active Active
-
2019
- 2019-02-25 US US16/285,153 patent/US10886950B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2899911A1 (en) | 2015-07-29 |
| EP2899911A4 (en) | 2016-06-22 |
| EP3447925B1 (en) | 2021-01-27 |
| CN103684477A (zh) | 2014-03-26 |
| RU2677589C2 (ru) | 2019-01-17 |
| EP2899911B1 (en) | 2018-02-21 |
| RU2017102403A3 (ru) | 2018-12-20 |
| CN103684477B (zh) | 2017-02-01 |
| EP3447925A1 (en) | 2019-02-27 |
| CN106899311A (zh) | 2017-06-27 |
| CN106899311B (zh) | 2023-11-03 |
| RU2015115507A (ru) | 2016-11-20 |
| ES2856961T3 (es) | 2021-09-28 |
| RU2610251C2 (ru) | 2017-02-08 |
| US10243592B2 (en) | 2019-03-26 |
| BR112015006374B1 (pt) | 2022-11-16 |
| US20190190544A1 (en) | 2019-06-20 |
| US20150194987A1 (en) | 2015-07-09 |
| US10886950B2 (en) | 2021-01-05 |
| BR112015006374A2 (pt) | 2017-07-04 |
| WO2014044072A1 (zh) | 2014-03-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2017102403A (ru) | Способ и устройство генерирования гибридного полярного кода | |
| RU2019123162A (ru) | Кодирование и декодирование широковещательного канала | |
| CN109804566B (zh) | 使用极化码编码数据的方法和装置 | |
| RU2014122321A (ru) | Инициализация вероятностей и состояний контекстов для контекстно-адаптивного энтропийного кодирования | |
| RU2015148943A (ru) | Способ кодирования и декодирования и устройство, и система | |
| KR20090087386A (ko) | 하이브리드 자동 반복 요구 방식을 사용하는 통신시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 | |
| JP5875713B2 (ja) | 送信機および受信機、並びに符号化率可変方法 | |
| RU2017102475A (ru) | Способ кодирования изображения, устройство кодирования изображения, способ декодирования изображения и устройство декодирования изображения | |
| JP2012044666A5 (ru) | ||
| WO2009122307A3 (en) | Method and apparatus for selective combining and decoding of the multiple code blocks of a transport block | |
| RU2019127742A (ru) | Способ и устройство для обработки информации, устройство связи и система связи | |
| JP2005252745A5 (ru) | ||
| ES2605503T3 (es) | Transmisor, método de transmisión, receptor, método de recepción, programa, y circuito integrado | |
| JP2015111870A5 (ru) | ||
| HRP20120609T1 (hr) | Uređaj i postupak za oda‹iljanje i prijem radiodifuzijskog signala | |
| RU2015103856A (ru) | Устройство обработки данных и способ обработки данных | |
| JP2012506225A5 (ru) | ||
| JP2019519131A (ja) | ポーラ符号を用いた符号化及び復号 | |
| CN112202530B (zh) | 信道盲检测方法和装置以及通信装置和存储介质 | |
| CN110233698B (zh) | 极化码的编码及译码方法、发送设备、接收设备、介质 | |
| JP2013537010A5 (ru) | ||
| RU2013114326A (ru) | Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок | |
| JP2013504224A5 (ru) | ||
| RU2019101650A (ru) | Устройство базовой станции, терминальное устройство и способ связи | |
| US20170324512A1 (en) | FEC Decoding Apparatus and Method |