序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
221 最新の信頼性情報でデコードするための複数のシステムおよび方法 JP2015561611 2014-03-05 JP2016514428A 2016-05-19 グエン、ダン、ヴィエット; チラッパガリ、シャシ、キラン; グエン、フォン、シ
データをデコードするための複数のシステムおよび方法がもたらされる。可変ノードのための可変ノード値が、第1の時点において受信され、可変ノードのための信頼性データが、第2の時点において受信される。可変ノードは、第1の時点の後および第2の時点の前に、第1のデコードスキームを使用して、デコードされ、第2の時点の後、第1のデコードスキームとは異なる第2のデコードスキームを使用して、可変ノードがデコードされる。
222 関数の計算のためのルックアップテーブルを記憶した計算装置 JP2015522246 2013-10-21 JP2015530778A 2015-10-15 パウルス マシアス ヒューバータス メチティルディス アントニウス ゴリッセン; ルドヴィクス マリヌス ジェラルダス マリア トルフィツェン
1以上の入の関数を計算するよう構成された計算装置が提供される。該装置は、上記関数の計算において使用される1以上のルックアップテーブルを記憶する記憶装置を有する。これらルックアップテーブルは入力値を出力値にマッピングする。該ルックアップテーブルは、第1エラー訂正コード、第2エラー訂正コード、第1エラー閾値及び第2エラー閾値に関して、各々が第1エラー訂正コードの同じコードワードから最大で第1エラー閾値数のビットだけ相違する何れの2つの入力値112も、各々が第2エラー訂正コードの同じコードワードから最大で第2エラー閾値数のビットだけ相違する対応する出力値131〜138にマッピングされるように構築される。第1エラー閾値は、少なくとも1、最大で第1エラー訂正コードのエラー訂正能力t1であり、第2エラー閾値は最大で第2エラー訂正コードのエラー訂正能力t2である。
223 ユーザ装置、ノードB基地局及び動作方法 JP2014204874 2014-10-03 JP2015008536A 2015-01-15 BOLOURCHI NADER; TERRY STEPHEN E; DICK STEPHEN G
【課題】UE−IDおよびCRCに対し別々に処理を行わなくてよいようにすること。【解決手段】2を法としてNビットのUE識別に加算されたNビットの巡回冗長チェック(CRC)を含んでいるNビットフィールド及び少なくとも一つの高速ダウンリンク共有チャンネルを示す情報を含んでいる高速共有制御チャンネルの無線信号をユーザ装置(UE)により受信する(ステップ4)。CRCが正しいかどうかを判別する(ステップ5)。CRCが正しいことを含む基準が満たされるときに上記無線信号に関連する上記少なくとも一つの高速ダウンリンク共有チャンネルの無線信号を処理する(ステップ6,7)。【選択図】図20
224 In-place transformation with application to encoding and decoding of various code class JP2012155062 2012-07-10 JP5524287B2 2014-06-18 マイケル・ジー.・ルビー; エム.・アミン・ショックローライ
225 In-place transformation with application to encoding and decoding of various code class JP2008516032 2006-06-12 JP5231218B2 2013-07-10 マイケル, ジー. ルビー,; エム. アミン ショックローライ,
226 System and method for decoding a forward error correcting code JP2008511354 2006-05-11 JP5065254B2 2012-10-31 エヴァンス コンウェイ エイドリアン
227 Decoder, decoding method and program JP2011043720 2011-03-01 JP2012182623A 2012-09-20 YAMAGISHI HIROYUKI
PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce computation of iterative decoding.SOLUTION: A determination is made whether or not the decoding termination conditions are satisfied at an interval shorter than the single decode processing of iterative decoding, e.g. every time when check node operation and bit node operation for one group of bit nodes terminate in the group shuffled BP decoding. The remaining processing is continued when a determination is made that the decoding termination conditions are not satisfied at an interval shorter than the single decode processing, otherwise the remaining processing is not performed but the processing is terminated. The technology is applicable to a decoding circuit which decodes the LDPC codes.
228 System for implied user equipment identification JP2011240111 2011-11-01 JP2012034415A 2012-02-16 BOLOURCHI NADER; TERRY STEPHEN E; DICK STEPHEN G
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system for an implied user equipment identification which does not perform separate processes for an UE ID and a CRC.SOLUTION: A user equipment (UE) receives a radio signal of a high speed shared control channel including information to show a N bit field including a cyclic redundancy check (CRC) of N bit added to an UE identification of N bit with two as a rule and at least one high speed downlink sharing channel (Step 4). Whether the CRC is right or not is determined (Step 5). At least a radio signal of one high speed downlink sharing channel is processed which is related to the radio signal when the standard including that the CRC is right is met (Steps 6 and 7).
229 Method and system for the implied user equipment identification JP2002589909 2002-05-08 JP4512315B2 2010-07-28 イー.テリー スティーブン; ジー.ディック スティーブン; ボローチ ネーダー
A user equipment (UE) comprising means for receiving a wireless signal of a control channel; means for determining whether criteria are met; and means for processing a downlink shared channel indicated by the wireless signal on a condition that the criteria are met.
230 Decoding device, decoding method, receiver, and storage medium reproducing apparatus JP2007326157 2007-12-18 JP2009152655A 2009-07-09 YOKOGAWA MINESHI; YAMAMOTO MAKIKO
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a decoding device which can reduce circuit scale, and to provide a decoding method, a receiver and a storage medium reproducing apparatus. SOLUTION: In an iteration decoding process for enhancing the reliability of each symbol, a part of reliability of all the symbols of previous time is used for updating the reliability of each symbol, and a part used for updating the reliability information to be held and a part which is not used therefor are held in two separate media, more specifically, a register 141 consisting of a flip-flop, or the like, and a semiconductor memory, such as, an RAM 142. The part used for updating the reliability is held in the register 141, and the part not used therefor is held in RAM 142. COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT
231 Repeat hard decision forward error correction device for decryption JP2003582912 2003-03-27 JP4064928B2 2008-03-19 ミヒャエル カウシュケ; カルステン ポッピンガ
232 Messe - di decoding and processing methods for and equipment JP16134798 1998-05-25 JP4047455B2 2008-02-13 スコット・エー・スティール
233 System for implicit user equipment identification JP2005239606 2005-08-22 JP2006020362A 2006-01-19 BOLOURCHI NADER; TERRY STEPHEN E; DICK STEPHEN G
PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a signaling bandwidth from being wasted and to prevent complexity of UE from being increased when it is necessary to identify group UE. SOLUTION: Data related downlink signaling including selectively tailoring a UE ID to create a UE ID value 408A is applied to a data field 402 to create a data mask 411. This data mask 411 is then encoded with a CRC generator 404 and produced, and is transmitted with the data field 402 to provide CRC-related functions. An alternative embodiment discloses initializing with UE identification prior to CRC generation. This implicitly includes the UE ID within the CRC without requiring additional overhead signaling. COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI
234 Erasure relates to a linear block code - and - single - error correction decoder JP2003550367 2002-12-03 JP2006501696A 2006-01-12 ウルフ・ジャック・ケー; バトラー・ブライアン・ケー; ミルネ、ライアン
【課題】発明の名称を転記する。
【解決手段】 (N,K)のリニアブロックコードを使用して以前にコード化された列の位置の及びエラー検出コード(例えば、CRCコード)を使用して行の位置のシンボルの受信されたブロックについて消去箇所−及び−単一−エラー訂正ブロックデコーディングを効率的に実施するための技術。 はじめに、受信されたブロックの各行は、消去された行若しくは未消去の行のいずれかとしてマークされる。 受信されたブロックにおいて消去箇所−及び−単一−エラー訂正ブロックデコーディングを実施するために、検出されなかったシンボルエラーを含んでいる受信されたブロックの列に対応するコードワードが、はじめに識別される。 コードワード中のシンボルエラーの位置は、その後、固有のブロックデコーディングスキームに基づいて決定され、そして選択された(N,K)のブロックコードに対応する。 シンボルエラーを含んでいる受信されたブロックの行は、その後、消去された行としてマークされる。 ブロックデコーディングは、その後、シンボルエラーを含んでいる新たにマークされた消去された行を使用して受信されたブロックに対して実施される可能性がある。
235 Multicarrier transmitting apparatus and multicarrier transmission method JP2003007616 2003-01-15 JP3732830B2 2006-01-11 浩章 須藤
A coding section 101 turbo-codes transmit data and outputs parity bit data, and systematic bit data for which good quality is required. A modulation section 102 modulates the parity bit data and systematic bit data. A subcarrier allocation section 103 rearranges the transmit data so that systematic bit data is allocated to subcarriers in the vicinity of the center frequency and parity bit data is allocated to subcarriers in the vicinity of both ends. An OFDM section 104 performs orthogonal frequency division multiplexing of the transmit data, and allocates parity bit data and systematic bit data to respective subcarriers. By this means, it is possible to improve significantly the error rate characteristics of transmit data for which good quality is required, and prevent degradation of the quality of transmit data for which good quality is required.
236 Repeat hard decision forward error correction device for decryption JP2003582912 2003-03-27 JP2005522139A 2005-07-21 ミヒャエル カウシュケ; カルステン ポッピンガ
繰り返し硬判定順方向誤り訂正復号化用の装置を開示する。 方法は、光信号を電気信号に変換するバイナリ受信機であって、前記電気信号が一連の情報シンボルと一連の冗長シンボルとを有し、この一連の冗長シンボルが、異なる順方向誤り訂正(FEC)符号化方式により生成されるバイナリ受信機と、このバイナリ受信機に接続された第1の複数の復号器であって、これら複数の復号器が相互に接続され、複数の復号器の各々が、前記異なるFEC符号化方式に従って、前記一連の冗長シンボルを有する前記一連の情報シンボルを復号化する複数の復号器とを備える。
237 The method of jointly decoding the defective code word to be due to JP2003575379 2003-02-14 JP2005519422A 2005-06-30 ルドヴィクス エム ジー エム トルフイゼン; コンスタント ピー エム ジェイ バッゲン; アンドリエス ピー ヘクストラ
本発明は、符号(C)のことによると欠損した符号ワード(r)を復号化する方法に関する。 ここで情報ワード(m)及びアドレスワード(a)は、生成行列(G)を利用して符合(C)の符号ワード(c)に符号化される。 アドレスワード(a)は、既知の関係を持つアドレスワード(a)が連続する符号ワード(c)に割り当てられるように選択される。 前記既知の関係を利用して信頼性高い復号化の方法を提供するため、符号ワードの対応する対(c ,c i+1 )の差についての推定値(u,v)を得るためにことによると欠損した符号ワードの幾つか(L−1個)の対(r ,r i+1 )の差(D)を復号化するステップと、特定の符号ワード(c)の少なくとも2つの破損したバージョン(wj)の幾つか(L個)を得るために、推定値(u,v)を結合するステップと、各座標において特定の符号ワード(c)の前記幾つか(L個)の破損したバージョン(W )からベクトル(z)を形成するステップと、符号(C)における復号化された符号ワード(c')に符号ベクトル(z)を復号化するステップと、復号化された符号ワード(c')に埋め込まれた情報ワード(m)及びアドレスワード(a)を得るために生成行列(G)を利用するステップと、を有する方法が提案される。
238 Data decoding method to use the data window JP2003557103 2002-12-20 JP2005513947A 2005-05-12 セバスチャン、シャルパンティエ
本発明は、読み書きされるデータとそのサイズを含むデータウィンドウ(w)を用いる方法に関する。 この方法は、前のデータウィンドウを書き込むアドレス方向とは反対の方向の第1アドレス方向に現データウィンドウを固有のバッファ(BUF)に書き込むステップと、同じ前のデータウィンドウの最後の書込みアドレスと同じ読取りアドレスから、前記固有のバッファ(BUF)から前記前のデータウィンドウのデータを読み取るステップとを含み、前記現データウィンドウの書込みは前記前のデータウィンドウのデータが書き込まれていないアドレスから始まり、前記バッファ(BUF)の長さはデータウィンドウの最高サイズよりも長く、前記読取りは現データウィンドウの前記書込みと同時に同じ第1アドレス方向に実行される。
239 Simple decoding method and apparatus JP2003550370 2002-11-26 JP2005512383A 2005-04-28 コンスタント ピー エム ジェイ バッゲン
本発明は、符号(C)のことによると損傷した符号ワード(r)を、情報記号(m' ,m' ,・・・,m' )を有する情報ワード(m')に復号化する方法に関する。 情報ワード(m)は、前記符号(C)の符号ワード(c)に符号化される。 標準的なリードソロモン符号を復号化するための標準的な方法及び装置から著しく逸脱する必要なくかような符号を復号化する方法及び装置を提供するため、本発明による復号化の方法が提案される。 該方法は、前記ことによると損傷した符号ワード(r)を符号ワード(r')に復号化するステップと、前記符号ワード(r')から情報記号(m' ,m' ,・・・,m' )を復元するステップと、前記復元された情報記号(m' ,m' ,・・・,m' )を復号化の前に既知の情報記号(m )と比較するステップと、前記比較の結果に基づいて復号化誤りを検証するステップとを有する。
240 Decoding and error correction method JP2003550369 2002-11-29 JP2005512382A 2005-04-28 ユベルト デグワラ; ルワ パルリエ
本発明は、誤り訂正ステップと、復号化関数(A −1 )を使用した復号化ステップとからなる、初期の保護された符号ワード(X2)に対して誤りを有する可能性のある保護された符号ワード(X3)に適用可能な復号および誤り訂正方法に関する。 本発明によると、復号化ステップは、誤り訂正ステップの前に実行され、復号化関数(A −1 )を保護された符号ワード(X3)に適用して、
符号化された誤り(E*A −1 )を有する保護された復号化ワード(X4')を得る。 長所:復号および誤り訂正時間の短縮。
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