专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]利用非均匀窗口大小的并行TURBO解码-CN201880016811.7有效
  • R.蒙德;M.布雷扎;L.向 - 阿塞勒康姆有限公司
  • 2018-02-06 - 2022-11-15 - H03M13/39
  • turbo解码器电路执行turbo解码处理,以从接收到的信号中恢复数据符号的帧,该数据符号的帧包括该帧的每个数据符号的软判决值。该帧的数据符号已经用turbo编码器编码,该turbo编码器包括每个能够由网格表示的上部卷积编码器和下部卷积编码器、以及在上部卷积编码器和下部卷积编码器之间交织编码数据的交织器。turbo解码器电路包括时钟、用于交织软判决值的可配置网络电路、上部解码器和下部解码器。上部和下部解码器中的每一个包括处理元件,该处理元件被配置为在一系列连续时钟循环期间,从可配置网络电路迭代地接收与数据符号有关的先验软判决值,该先验软判决值与表示上部或下部卷积编码器的状态之间的可能路径的整数个连续网格级的窗口相关联。处理元件使用先验软判决值执行与该窗口相关联的并行计算,以生成与数据符号有关的对应非本征软判决值。可配置网络电路包括网络控制器电路,该网络控制器电路在连续时钟循环期间迭代地控制可配置网络电路的配置,以通过交织由下部解码器提供的非本征软判决值来为上部解码器提供先验软判决值,并且通过交织由上部解码器提供的非本征软判决值来为下部解码器提供先验软判决值。由网络控制器控制的可配置网络电路执行的交织是根据预定调度的,这在一个或多个连续时钟循环的不同循环提供先验软判决值,以避免在相同时钟循环期间向上部或下部解码器的相同处理元件提供不同先验软判决值之间的竞争。因此,处理元件可以具有包括网格的多个级的窗口大小,使得解码器可以被配置有任意数量的处理元件,使得解码器电路成为任意并行turbo解码器。
  • 利用均匀窗口大小并行turbo解码
  • [发明专利]用于极化码构造的装置和方法-CN201780078957.X有效
  • 葛屹群 - 华为技术有限公司
  • 2017-12-20 - 2021-04-09 - H03M13/39
  • 将输入比特编码为包括编码比特的码字。编码包括将素数维Y的第一组极化编码矩阵GY应用于所述输入比特以产生输出比特,并将素数维Z的第二组极化编码矩阵GZ应用于所述输出比特以产生所述码字。GX和GY中的一个或两个可以是非2乘2矩阵。本文还详细讨论此类内核设计和代码构造的其它方面,包括用于代码构造的子信道的可靠性和选择、非CRC辅助的纠错,以及代码截短和打孔。
  • 用于极化构造装置方法
  • [发明专利]译码方法及设备、译码器-CN201610665446.5有效
  • 王俊;李榕;张华滋;孟贤;刘小成 - 华为技术有限公司
  • 2016-08-12 - 2019-06-07 - H03M13/39
  • 本发明实施例提供一种译码方法及设备、译码器。该方法包括:接收待译码信号对应的N个LLR,根据先验LLR和/或后验LLR将K个译码比特划分为可靠比特和不可靠比特,根据N个LLR和预设规则生成M条译码路径,可靠比特的下一级路径为1条,不可靠比特的下一级路径为2条,根据M条译码路径的PM值筛选出每一级目标译码路径,得到每一级译码比特的译码结果,当有第一条译码路径的长度达到N时,对第一条译码路径中的K个译码比特进行CRC,若CRC通过,则译码成功;否则继续对下一条长度达到N的译码路径中的K个译码比特进行CRC,若对所有的长度达到N的译码路径中的K个译码比特进行CRC的结果都未通过,则译码失败。
  • 译码方法设备译码器
  • [发明专利]一种提高Turbo码MAP译码性能的方法及装置-CN201410092979.X在审
  • 陈国宏 - 浙江大学城市学院
  • 2014-03-13 - 2014-06-25 - H03M13/39
  • 本发明公开了一种提高Turbo码MAP译码性能的方法及装置。本发明能明显提高Turbo码MAP译码性能。图3给出了Turbo码译码迭代次数n为4次和8次,分别采用常规MAP译码算法和采用重编码方法时的译码性能曲线。其中,码率R=1/2,0dB<Eb/N0<2dB,帧长N=1000,采用64×64的伪随机交织。如图2所示,在相同的信噪比情况下,重编码方法取得比常规MAP译码算法更低的误比特率BER,译码性能明显提高。比如,当译码迭代次数为8次,信噪比Eb/N0=1dB时,常规MAP译码算法的误比特率BER为3.37×10-3,重编码方法误比特率BER约是常规MAP译码算法的1/2。
  • 一种提高turbomap译码性能方法装置

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