RU2611235C1 - Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации - Google Patents

Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации Download PDF

Info

Publication number
RU2611235C1
RU2611235C1 RU2015150245A RU2015150245A RU2611235C1 RU 2611235 C1 RU2611235 C1 RU 2611235C1 RU 2015150245 A RU2015150245 A RU 2015150245A RU 2015150245 A RU2015150245 A RU 2015150245A RU 2611235 C1 RU2611235 C1 RU 2611235C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
erased
information
character
decoder
symbol
Prior art date
Application number
RU2015150245A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Владимирович Золотарев
Original Assignee
Валерий Владимирович Золотарев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Владимирович Золотарев filed Critical Валерий Владимирович Золотарев
Priority to RU2015150245A priority Critical patent/RU2611235C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611235C1 publication Critical patent/RU2611235C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/30Public key, i.e. encryption algorithm being computationally infeasible to invert or user's encryption keys not requiring secrecy
    • H04L9/304Public key, i.e. encryption algorithm being computationally infeasible to invert or user's encryption keys not requiring secrecy based on error correction codes, e.g. McEliece

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам передачи дискретной информации и может быть использовано для коррекции ошибок и восстановления стертых символов в принятых сообщениях. Технический результат заключается в повышении корректирующей способности при приеме дискретной информации. Технический результат достигается за счет того, что на приемной стороне в информационный регистр декодера вводят символы принятого информационного кода, в синдромный регистр декодера вводят символы синдрома, по сигналу порогового элемента декодера принимают решение о стертом информационном символе и исправляют стертый информационный символ, причем перед исправлением стертого информационного символа в информационный регистр декодера по принятому решению о стертом информационном символе заносят признак стертого информационного символа, в синдромный регистр декодера вводят число стертых символов, которые участвовали в формировании каждого символа синдрома, а стертый информационный символ исправляют, если принято решение, что это единственный стертый символ, участвующий в формировании того символа синдрома, который входит в проверки относительно декодируемого символа, после чего в информационном регистре декодера стирают признак этого стертого информационного символа и записывают его правильное значение. 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам передачи дискретной информации и может быть использовано для коррекции ошибок и восстановления стертых символов в принятых сообщениях.
Известен способ передачи дискретной информации с выявлением и исправлением стертых символов [RU 2344544 С2, Н03М 7/06, 20.09.2010], включающий на передающей стороне преобразование двоичных символов исходной последовательности в комбинацию с тремя возможными состояниями, а на приемной стороне - восстановление исходной двоичной последовательности, при этом на передающей стороне на каждом такте каждый текущий двоичный символ исходной последовательности путем сравнения с предыдущим символом преобразуют в комбинацию, которая характеризует одно из трех возможных состояний двоичного символа таким образом, что на каждом такте одновременно перемножают поступивший на данном такте двоичный символ и промежуточный результат данного такта, инвертируют поступивший на данном такте двоичный символ и перемножают с промежуточным результатом данного такта, а также инвертируют промежуточный результат данного такта, причем на каждом такте один из указанных символов комбинации является единицей, а два других - нулями, причем каждый из символов комбинации поступает на свой канал передачи, при этом единица открывает свой канал передачи, нули определяют запертые на данном такте каналы передачи, на каждом такте каждая из трех возможных комбинаций несет информацию о позиции текущего двоичного символа в блоке единиц или нулей исходной информационной последовательности, и передачу двоичной информации представляют как последовательность комбинаций возможных сочетаний трех состояний двоичного символа при условии различия смежных символов в этих комбинациях, на каждом такте в открытом канале передачи комбинацией, несущей информацию о позиции текущего двоичного символа, модулируют несущее колебание и в канал связи поступает высокочастотный сигнал, несущий информацию о признаке соответствующего символа исходной двоичной последовательности, причем для каждого канала передачи параметры модуляции отличаются друг от друга значением и являются признаками единицы, нуля или повторения двоичного символа, на приемной стороне поступающий по одному из каналов высокочастотный сигнал демодулируют и на каждом такте по значению параметра модуляции на выходах трех каналов восстанавливают переданную комбинацию двоичных символов, формируют разрешенные кодовые комбинации троичного кода, элементами которых являются элементы из поля Галуа GF(3), при условии различия смежных комбинаций, если ошибки нет, то вырабатывают символ троичного кода, соответствующий признаку текущего двоичного символа; при обнаружении ошибки в принятой комбинации вырабатывают символ стирания текущего символа троичного кода, исправляют средний стертый символ в комбинации троичного кода, где все три символа различны, при условии, что два крайних символа приняты правильно, символы принятых комбинаций троичного кода, соответствующие признакам единиц и нулей, совместно с соответствующими информационными двоичными символами, восстановленными на предыдущем такте, используют для восстановления на текущем такте информационных символов исходной двоичной последовательности; символы комбинаций троичного кода, соответствующие признаку повторения, преобразуют в двоичные символы и используют для синхронизации процесса приема.
Недостатком этого технического решения является относительно высокая сложность декодирования и малая корректирующая способность алгоритма.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ декодирования информации в системах передачи данных [RU 2310273 С2, Н03М 13/00, 10.11.2007], согласно которому на приемной стороне производят декодирование принятого блока информации, причем сначала выполняют декодирование внутреннего кода, запоминают последовательность декодированных кодовых слов в массиве декодированных кодов слов внутреннего кода, запоминают последовательность некорректируемых кодовых слов в массиве некорректируемых кодовых слов внутреннего кода, при этом одновременно запоминают последовательность стертых кодовых слов вместо некорректируемых кодовых слов в массиве декодированных кодовых слов внутреннего кода, далее осуществляют декодирование внешнего кода последовательности декодированных кодовых слов массива декодированных кодовых слов внутреннего кода, в отношении которой выполняют вычисление и проверку циклической контрольной суммы, и в случае положительного результата информацию отдают получателю сообщений, а в случае отрицательного результата производят восстановление последовательности стертых слов массива декодированных кодовых слов внутреннего кода, при этом по заранее созданной таблице, включающей все кодовые слова Голея и по шесть дополнительных кодовых слов для каждого кодового слова Голея, находящихся на расстоянии Хемминга, равном четырем от соответствующего кодового слова Голея, определяют для каждого некорректируемого кодового слова шесть дополнительных кодовых слова и дополняют ими массив некорректируемых кодовых слов внутреннего кода, затем для каждого некорректируемого кодового слова массива некорректируемых кодовых слов внутреннего кода производят выбор дополнительного кодового слова из шести дополнительных кодовых слов, заменяют стертые кодовые слова массива декодированных кодов слов внутреннего кода выбранными дополнительными кодовыми словами массива некорректируемых кодовых слов внутреннего кода, а восстановление стертых слов внутреннего кода и декодирование внешнего кода повторяют до тех пор, пока проверка циклической контрольной суммы не даст положительный результат.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно высокая сложность, поскольку, в частности, операция восстановления стертых слов внутреннего кода и декодирование внешнего кода повторяют до тех пор, пока проверка циклической контрольной суммы не даст положительный результат, а также относительно низкая корректирующая способность.
Задачей, которая решается в изобретении, является упрощение способа и повышение корректирующей способности.
Технический результат, который достигается при реализации изобретения, заключается в упрощении способа и повышении корректирующей способности.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в способе, основанном на том, что на приемной стороне в информационный регистр декодера вводят символы принятого информационного кода, в синдромный регистр декодера вводят символы синдрома, по сигналу порогового элемента декодера принимают решение о стертом информационном символе и исправляют стертый информационный символ, согласно изобретению перед исправлением стертого информационного символа в информационный регистр декодера по принятому решению о стертом информационном символе заносят признак стертого информационного символа, в синдромный регистр декодера вводят число стертых символов, которые участвовали в формировании каждого символа синдрома, а стертый информационный символ исправляют, если принято решение, что это единственный стертый символ, участвующий в формировании того символа синдрома, который входит в проверки относительно декодируемого символа, после чего в информационном регистре декодера стирают признак этого стертого информационном символа и записывают его правильное значение, а число стертых символов в его проверках в синдромном регистре декодера уменьшают на единицу.
На чертеже представлен пример декодера, который осуществляет предложенный способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации.
Декодер содержит информационный регистр сдвига 1, многоразрядный синдромный регистр 2, сумматор 3, регистр 4 хранения признака стертого информационного символа и регистр 5 числа стертых символов.
Декодер состоит из информационного регистра сдвига 1, состоящего из сдвоенного регистра, в который поступают информационные символы, а также стертые символы, а на входы многоразрядного синдромного регистра 2 поступают вычисленные обычным для корректирующих кодов образом символы синдрома, причем в регистр 5 числа стертых символов NeS, находящийся в нижней части этого синдромного регистра, вводится число стертых символов, которые участвовали в вычислении символов синдрома.
Предложенный способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации реализуется следующим образом.
В декодер для исправления стираний поступают символы кода, часть из них имеет метку Es, которая указывает на то, что символ стерт. Сами стертые символы могут иметь одинаковое значение 0. Если декодируемый символ не стерт, то происходит просто сдвиг данных и переход к декодированию следующего символа, а если декодируемый информационный символ стерт, то для всех ячеек регистра 4, относящихся к проверкам для данного символа, проверяется, есть ли хотя бы одна ячейка из этого множества, хранящего число стертых символов, в которой число стертых символов было бы равно 1. Если такая найдется, то это будет означать, что есть ячейка синдрома, равная некоторому значению А, и есть сумма известных правильно принятых символов, кроме одного неизвестного, декодируемого, равная В. Но тогда по смыслу самого синдрома из простейшего уравнения А=В+Х определяется значение X стертого символа и затем убирается признак стирания в информационном регистре, а также уменьшаются на 1 значения всех ячеек регистра NeS, относящихся к проверкам декодируемого символа. Все символы в многоразрядных регистрах далее сдвигаются, и декодер готов к декодированию следующего символа. Число таких однотипных блоков восстановления стираний в декодере может быть значительным, поэтому такой декодер является многопороговым (МПД).
Таким образом, благодаря модернизации известного способа достигается требуемый технический результат, заключающийся в упрощении способа и повышении корректирующей способности. Упрощение способа очевидно и следует их того, что способ не предусматривает вообще каких-либо вычислений, как это обычно делают другие алгоритмы исправления искажений и ошибок в каналах передачи цифровых данных, а просматривает только проверку, нет ли в полученных символах синдрома (в регистре NeS) числа стертых символов, равного 1, что является быстрой и простой, аппаратно не затратной операцией.
В качестве примера можно привести данные по испытаниям предложенного способа на многопороговом декодере, который в типовом персональном компьютере при вероятности появления стертых символов в канале р=0,45 после выполнения процедуры программного декодирования на скорости около 105 символов в секунду кода с кодовой скоростью R=1/2 оставляет долю невосстановленных символов менее 10-6. В то же время соответствующий классический стандартный однопороговый декодер кода Рида-Соломона при R=1/2, работая примерно в 2,5 раза медленнее, не может восстановить даже половину принятых кодовых блоков, т.е., в принципе, совершенно не справляется с коррекцией искажений при р=0,45 в принятых сообщениях. Этим подтверждается высокая корректирующая способность способа.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации, основанный на том, что на приемной стороне в информационный регистр декодера вводят символы принятого информационного кода, в синдромный регистр декодера вводят символы синдрома, по сигналу порогового элемента декодера принимают решение о стертом информационном символе и исправляют стертый информационный символ, отличающийся тем, что перед исправлением стертого информационного символа в информационный регистр декодера по принятому решению о стертом информационном символе заносят признак стертого информационного символа, в синдромный регистр декодера вводят число стертых символов, которые участвовали в формировании каждого символа синдрома, а стертый информационный символ исправляют, если принято решение, что это единственный стертый символ, участвующий в формировании того символа синдрома, который входит в проверки относительно декодируемого символа, после чего в информационном регистре декодера стирают признак этого стертого информационного символа и записывают его правильное значение, а число стертых символов в его проверках в синдромном регистре декодера уменьшают на единицу.
RU2015150245A 2015-11-24 2015-11-24 Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации RU2611235C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150245A RU2611235C1 (ru) 2015-11-24 2015-11-24 Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150245A RU2611235C1 (ru) 2015-11-24 2015-11-24 Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611235C1 true RU2611235C1 (ru) 2017-02-21

Family

ID=58459047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015150245A RU2611235C1 (ru) 2015-11-24 2015-11-24 Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611235C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746797C1 (ru) * 2020-11-03 2021-04-21 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ декодирования линейных помехоустойчивых кодов с исправлением стираний

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2309553C2 (ru) * 2005-08-24 2007-10-27 Ставропольский государственный университет Устройство коррекции ошибок с расширенным набором решающих правил и учетом адаптивного сигнала стирания
RU2310273C2 (ru) * 2005-10-24 2007-11-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ кодирования-декодирования информации в системах передачи данных
RU2344556C1 (ru) * 2007-06-07 2009-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Декодер с исправлением стираний
RU2485702C1 (ru) * 2012-02-06 2013-06-20 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Система исправления стираний с защитой номера кластера
US20150163060A1 (en) * 2010-04-22 2015-06-11 Martin Tomlinson Methods, systems and apparatus for public key encryption using error correcting codes

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2309553C2 (ru) * 2005-08-24 2007-10-27 Ставропольский государственный университет Устройство коррекции ошибок с расширенным набором решающих правил и учетом адаптивного сигнала стирания
RU2310273C2 (ru) * 2005-10-24 2007-11-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ кодирования-декодирования информации в системах передачи данных
RU2344556C1 (ru) * 2007-06-07 2009-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Декодер с исправлением стираний
US20150163060A1 (en) * 2010-04-22 2015-06-11 Martin Tomlinson Methods, systems and apparatus for public key encryption using error correcting codes
RU2485702C1 (ru) * 2012-02-06 2013-06-20 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Система исправления стираний с защитой номера кластера

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746797C1 (ru) * 2020-11-03 2021-04-21 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ декодирования линейных помехоустойчивых кодов с исправлением стираний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3659261B1 (en) Turbo product code based on polar codes
CN103888148B (zh) 一种动态阈值比特翻转的ldpc码硬判决译码方法
EP1931034A2 (en) Error correction method and apparatus for predetermined error patterns
US20050283702A1 (en) Soft-decision decoding using selective bit flipping
Marazin et al. Dual code method for blind identification of convolutional encoder for cognitive radio receiver design
US8726123B2 (en) Bit error correction for removing age related errors in a bit pattern
CN101405944B (zh) 一种ldpc码的纠删译码方法及系统
US9203437B2 (en) Circuitry and method for correcting 3-bit errors containing adjacent 2-bit error
US8694872B2 (en) Extended bidirectional hamming code for double-error correction and triple-error detection
JP2018157411A (ja) 情報処理装置
US8914705B1 (en) Probability maximum transition run codes
US11901913B1 (en) Error correction coding apparatus and error correction decoding apparatus
US7325183B2 (en) Error correction code generation method and apparatus
US20150372695A1 (en) Method and apparatus of ldpc decoder with lower error floor
CN102301603B (zh) 使用ldpc准循环码进行编码和解码
US20110083062A1 (en) Method for Encoding and/or Decoding Multimensional and a System Comprising Such Method
RU2611235C1 (ru) Способ обнаружения и исправления стираний при приеме дискретной информации
Hiller et al. Low-area Reed decoding in a generalized concatenated code construction for PUFs
US10135468B2 (en) Decoder and method for physically unclonable functions using threshold decoding
CN103733521A (zh) 纠错解码装置
US8245106B2 (en) Method for error correction and error detection of binary data
US8856629B2 (en) Device and method for testing a circuit to be tested
Badack et al. Modified DEC BCH codes for parallel correction of 3-bit errors comprising a pair of adjacent errors
RU2485683C1 (ru) Устройство декодирования с мягкими решениями для двухступенчатого каскадного кода
US9236890B1 (en) Decoding a super-code using joint decoding of underlying component codes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201125