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1)  error resilience capability
差错弹性控制
1.
A joint source-channel coding algorithm based on error resilience capability
一种基于差错弹性控制的联合信源信道编码算法
2)  Error control
差错控制
1.
Video transmission error control based on CDMA1X wireless system;
CDMA1X无线网络中视频传输差错控制研究与实现
2.
Joint forward/backward video error control algorithm in H.264;
H.264前向/后向联合视频差错控制算法
3.
Method for compression and error control of a special picture;
一种特殊图像数据压缩存储及差错控制方法
3)  Error controlling
差错控制
1.
Application of error controlling in electric power remote monitoring and management system;
差错控制在电力远程监测管理系统中的应用
2.
Error controlling and code disturbing are difficulties in the course Data Communication Theory.
差错控制和扰码是数据通信原理教学过程的难点,本文介绍了针对这些问题所设计的两个教学模拟实验原理和实现方法。
3.
This paper restricts itself to the introduction of its basic principle, subtracting every adjacent period can rare eliminate common interfere and other interfere because of slowly variational signal, and it also discusses in detail the application of error controlling by software in TWACS.
并详细探讨了软件差错控制在该系统的应用。
4)  mistake control
差错控制
1.
In this papre,some mistake control methods which are often used in reality are introduced in detail.
详细介绍了实际中经常用到的一些差错控制方法,提出了一种基于CDT远动规约的CRC计算原理及实现方法,并给出了CRC检错码在8051单片机中软件实现的源代码。
2.
In order to avoid the decoding and reading mistake,a mistake control technology based on Hamming code was proposed for magnetic markers coding,its principle,structure and information expression method were introduced in detail,and the test in Proving Ground for Highway and Traffic of MOC and application in Tacheng o.
首先概述了磁道钉编码的结构和应用方式,在此基础上,为防止磁编码被误读,提出了基于海明码的磁道钉编码差错控制技术,阐述了磁编码差错控制技术的基本原理、具有差错控制功能的磁编码信息结构以及信息表达应用方案,并在交通部公路交通试验场和新疆塔城地区进行了道路试验和工程应用。
3.
This paper introduces the cause of born matrix of the RM code,the detailed coding process of TFCI and the simple method for mistake control,also it gives the implementing process in a special way.
这里介绍了RM码的生成矩阵的由来,TFCI详细编码过程和采取的简易差错控制方法,并给出了具体实现流程。
5)  control error
控制差错
6)  error-control
差错控制
1.
The error-control technique can improve the performance of communication effectively.
差错控制技术能有效地改善通信系统的传输性能。
2.
Particularly analyzed is two flow-control mechanisms of fiber channel and its implementation algorithm and models of flow-control and error-control.
详细分析了光纤通道基于信用的两种流控机制与实现算法,建立了流量控制与差错控制技术的分析模型,基于有差错、无差错带确认这两种情况,分别导出了链路吞吐量与信用值、带宽、单帧出错概率、通信距离等的关系。
3.
Meanwhile,aimed at the character of CDMA 1X channel,it researches on video error-control technology,which gets a nice effect upon balancing the contradiction between video quality and coding bitrate.
设计并实现了基于CDMA 1X的无线视频传输系统,详细论述了传输模块中PPP连接、RTP封装和Socket通信的设计过程,并针对CDMA 1X信道的特点,进行了视频差错控制技术方面的研究,在平衡图像质量和编码比特率这对矛盾方面获得了良好的效果。
补充资料:差错控制
      在数字通信中利用编码方法对传输中产生的差错进行控制,以提高数字消息传输的准确性。差错控制系统的组成及其作用原理如图。图中虚线内的部分就是数字通信中的差错控制系统。当没有差错控制时,信源输出的数字(也称符号或码元)序列将直接送住信道。由于信道中存在干扰,信道的输出将发生差错。数字在传输中发生差错的概率(误码率)是传输准确性的一个主要指标。在数字通信中信道给定以后,如果误码率不能满足要求,就要采取差错控制。按具体实现方法的不同,差错控制可以分为前向纠错法、反馈重传法和混合法三种类型。
  
  
  前向纠错法  差错控制系统只包含信道编码器和译码器。从信源输出的数字序列在信道编码器中被编码(见信道编码),然后送往信道。由于信道编码器使用的是纠错码,译码器可以纠正传输中带来的大部分差错而使信宿得到比较正确的序列。
  
  反馈重传法  只利用检错码以发现传输中带来的差错,同时在发现差错以后通过反向信道通知发信端重新传输相应的一组数字,以此来提高传输的准确性。根据重传控制方法的不同,反馈重传法还可以分成若干种实现方式。其中最简单的一种称为等待重传方式。采用这种方式时发信端每送出一组数字就停下来等待收信端的回答。这时信道译码器如未发现差错便通过收信端重传控制器和反向信道向发信端发出表示正确的回答。发信端收到后通过发信端重传控制器控制信源传输下一组数字,否则信源会重新传输原先那组数字。
  
  上述两种方法的主要差别是:①前向纠错不需要反向信道,而反馈重传必须有反向信道。②前向纠错利用纠错码,而反馈重传利用检错码。一般来讲,纠错码的实现比较复杂,可纠正的差错少,而检错码的实现比较容易,可发现的差错也多。③前向纠错带来的消息延迟是固定的,传输消息的速率也是固定的,而反馈重传中的消息延迟和消息的传输速率都会随重传频度的变化而变化。④前向纠错不要求对信源控制,而反馈重传要求信源可控。⑤经前向纠错的被传消息的准确性仍然会随着信道干扰的变化而发生很大变化,而经反馈重传的被传消息的准确性比较稳定,一般不随干扰的变化而变化。因此,两者的适用场合很不相同。
  
  混合法  在信道干扰较大时,单用反馈重传会因不断重传而使消息的传输速率下降过多,而仅用前向纠错又不能保证足够的准确性,这时两者兼用比较有利,这就是混合法。此法所用的信道编码是一种既能纠正部分差错又能发现大部分差错的码。信道译码器首先纠正那些可以纠正的差错,只对那些不能纠正但能发现的差错才要求重传,这会大大降低重传的次数。同时,由于码的检错能力很强,最后得到的数字消息的准确性是比较高的。
  
  差错控制已经成功地应用于卫星通信和数据通信。在卫星通信中一般用卷积码或级连码进行前向纠错,而在数据通信中一般用分组码进行反馈重传。此外,差错控制技术也广泛应用于计算机,其具体实现方法大致有两种:①利用纠错码由硬件自动纠正产生的差错;②利用检错码在发现差错后通过指令的重复执行或程序的部分返回以消除差错。
  
  

参考书目
   R.W.汉明著,朱雪龙译:《编码和信息理论》,科学出版社,北京,1984。(R. W. Hamming, Coding and Information Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,New Jersey,1980.)
  

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