LDPC码字的编码方法、编码系统及存储介质

    公开(公告)号:CN113037297A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201911355799.5

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: H03M13/11

    摘要: 本发明提供了一种LDPC码字的编码方法、编码系统及存储介质,包括以下步骤:校验位初始化步骤:初始化校验位,所述校验位包括:内校验位和外校验位;信息位累加步骤:根据编码码表将信息位累加到内、外校验位上;内校验位更新步骤:对内校验位进行自增,得到新的内校验位;外校验位更新步骤:根据编码码表将内校验位累加到外校验位上,得到新的外校验位。本发明提供的LDPC码字的编码方法、编码系统与现有技术相比,该编码方法具有编码简便,性能良好的特点。

    一种LDPC码字结构及码字编码方法

    公开(公告)号:CN109150192A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710461422.2

    申请日:2017-06-16

    IPC分类号: H03M13/11

    CPC分类号: H03M13/116

    摘要: 本发明提供了一种LDPC码字结构,包括具有两层准循环结构的校验矩阵H,所述校验矩阵H中包含有N‑K个行和N个列,所述行用于表示校验节点,所述列用于表示变量节点,其中:K为LDPC码字的信息位长,N为LDPC码字的码字长。同时提供了一种LDPC码字结构的码字编码方法,包括:对校验位进行初始化;根据编码码表将信息位循环累加到校验位上,编码码表由循环行列式的位置及循环行列式内1的偏移量决定;对校验位进行累加;对校验位进行交织得到码字。本发明提供的LDPC码字结构,具有部分行正交,便于描述、分析,便于设计,便于实现高吞吐量并行译码器等优点。

    一种兼容用户负载的低密度奇偶校验码的生成方法及系统

    公开(公告)号:CN114448445A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011216732.6

    申请日:2020-11-04

    IPC分类号: H03M13/11 H03M13/27 H03M13/00

    摘要: 本发明提供了一种兼容用户负载的低密度奇偶校验码的生成方法及系统,包括:步骤1:输入基于单用户优化工具设计的初始原型矩阵B或使用现有系统中的原型矩阵,初始原型矩阵的边集合为E={ei=<mi,ni>|i∈I},其中i是边的下标,i={1,2,...,Nmax},Nmax为原型图中边的数量,mi和ni分别表示矩阵B中第mi行,第ni列;步骤2:对于不同的用户负载u,移除边集合得到新生成的原型图步骤3:根据新生成的原型图扩展成基于原型图的低密度奇偶校验码的校验矩阵。本发明提供一种兼容用户负载的基于原型图的低密度奇偶校验码,该码字可以在后向兼容现有系统的低密度奇偶校验码的基础上,对抗多用户干扰。

    紧急避险空间的氧烛供氧系统

    公开(公告)号:CN103362544B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310296207.3

    申请日:2013-07-15

    IPC分类号: E21F11/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于紧急避险空间的氧烛供氧系统,该系统由生氧部分、储氧放氧部分、监测控制部分组成。生氧部分包括反应容器和隔热外壳;储氧放氧部分包括承压容器,出气口,减压阀,压力表和消声器。监测控制部分包括氧气传感器,数据分析控制系统,出气控制阀门,启动装置。本发明实现对氧烛气体净化剂的有效利用;有效控制并延缓氧烛的热量散发,减轻有限空间的热负担;能够缓冲氧烛氧气的释放;可保证氧气在空间内的均匀释放;实现氧烛供氧系统的智能自动控制,解决了避险人员不会操作的问题;实现对氧烛的远程启动及单独控制,并可按自定的顺序启动使用氧烛,避免热量的集中。

    紧急避险空间的氧烛供氧系统

    公开(公告)号:CN103362544A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310296207.3

    申请日:2013-07-15

    IPC分类号: E21F11/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于紧急避险空间的氧烛供氧系统,该系统由生氧部分、储氧放氧部分、监测控制部分组成。生氧部分包括反应容器和隔热外壳;储氧放氧部分包括承压容器,出气口,减压阀,压力表和消声器。监测控制部分包括氧气传感器,数据分析控制系统,出气控制阀门,启动装置。本发明实现对氧烛气体净化剂的有效利用;有效控制并延缓氧烛的热量散发,减轻有限空间的热负担;能够缓冲氧烛氧气的释放;可保证氧气在空间内的均匀释放;实现氧烛供氧系统的智能自动控制,解决了避险人员不会操作的问题;实现对氧烛的远程启动及单独控制,并可按自定的顺序启动使用氧烛,避免热量的集中。