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1)  Viterbi demodulation
Viterbi解调
2)  mended Viterbi arithmetic demodulation
改进型的Viterbi算法解调
1.
Two ways of demodulation about the GMSK with noninterference,difference demodulation 1 bit and mended Viterbi arithmetic demodulation,are introduced.
介绍了GMSK信号的两种非相干解调——1bit差分解调和改进型的Viterbi算法解调。
3)  Viterbi decode
Viterbi解码
1.
In addition,it gives input vs output characteristics curve of Viterbi decoder, and puts forward error correct threshold of Viterbi decoder.
文中研究了结合前向纠错解码的多级并行干扰对消多用户检测器的性能,讨论了卷积码的纠错能力,给出了Viterbi解码器的输入和输出特性曲线,提出了Viterbi解码器的纠错门限及其两种表示方法。
4)  Viterbi decoding
Viterbi解码
1.
This paper applied duration information into Viterbi decoding to overcome these errors.
基于此 ,在 Viterbi解码中引入持续时间模型信息 。
5)  Viterbi decoder
Viterbi解码器
1.
Recurrent neural networks(RNN) convolution decoder can perform close to the conventional Viterbi decoder,and the complexity increases linearly with the constraint length while that of Viterbi s increases exponentially.
反馈神经网络卷积码解码器(RNN)的性能接近传统的Viterbi解码器,RNN的复杂度是随约束长度成线性增加的,而Viterbi的复杂度是成指数增加的。
2.
Recurrent Neural Networks(RNN) convolution decoder was proposed as an applicable decoder performing close to the conventional Viterbi decoder,and the RNN decoder′s complexity increases linearly with the constraint length while Viterbi′s increases exponentially.
反馈神经网络卷积码解码器(RNN)的性能接近传统的Viterbi解码器,RNN的复杂度是随约束长度成线性增加的,而Viterbi的复杂度是成指数增加的,RNN的性能已经在加性白噪声信道中得到了肯定。
3.
Viterbi decoder,as a kind of optimal decoding for convolutional codes based on Maximum-Likelihood(ML) criterion,is widely used in many digital communication systems,but brings challenges to the chip design because of its high algorithm complexity.
Viterbi解码器作为一种基于最大后验概率的最优化卷积码解码器,被广泛应用于多种数字通信系统中,却由于其较高算法复杂程度,给芯片设计带来了挑战。
6)  Iterative viterbi decoding
迭代viterbi解码
补充资料:调制与解调电路


调制与解调电路
modulation and demodulation circuit

  角按调制信号的瞬时值正比变化的电路,即 u。(t)=Ucmoin[(叭t+无pU。。sinomt)t〕(3)式中kp为调相比例系数。 实现调制与解调的具体电路见调制器与解调器。t}oozh一yu]一et一ood一onlu调制与解调电路(modulation and demo-dulation eireuit)用一个较低频率的信号去控制另一个较高频率的信号的某一参数(振幅、频率、相位)的电子电路称为调制电路,实现从已调制信号中恢复原始信号的电子电路称为解调电路。 调制、解调技术广泛用于通信、广播电视、自动控制及检测系统中。例如,在无线通信中被传输的原始信号。m(t)是某人的讲话、音乐等音频信号。音频信号容易被大气层吸收,不易传输到远方。要将音频信号传输到远方,首先需要将音频信号调制到另一个频率高得多的载波信号u。(t)上去,得到一个已调制信号“。(t),u。(t)通过发射机就能传输到远方去。在远方通过接收机接收到u。(t),然后再通过解调电路恢复出原来的音频信号。调制电路的方框图如图所示。图中调制信号“、(t)一Umtnsin。韶;载波信号uc(t)一UcmsinQJct;通常叭》叽。调制电路的输出信号u。(t)称为已调制信号。根据已调制信号被调制参数的不同,调制电路可分为振幅调制、频率调制和相位调制三种类型。 (1)振幅调制电路。实现已调制信号的振幅按调制信号的瞬时值成正比变化的电路,即 “。(t)=(Uem+KUmmsinomt)Sinoet =ue。(1+mosin。用t)sinoet(1) KU___、.、_.__、,~、一~一_式中m。一拱型称为调幅度。总是满足ma毛1。K为~’‘’‘aUc。曰’月“,「因~。‘~~’附‘~‘~一“一/‘调幅比例系数。 (2)频率调制电路。实现已调制信号的频率按调制信号的瞬时值正比变化的电路,即 u。(t)=Ueosin[(唤t+kfUmosin。。t)t〕(2)黑:}调制电路调制电路方框图 式中k,为调频比例系数。肠(I)(3)相位调制电路。 实现已调制信号的相位
  
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参考词条