Участник:Terraqottik — различия между версиями
м (→Источники информации) |
(→Синдромы и метод обнаружения ошибок в линейном коде) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
== Синдромы и метод обнаружения ошибок в линейном коде == | == Синдромы и метод обнаружения ошибок в линейном коде == | ||
+ | Любой код (в том числе нелинейный) можно декодировать с помощью обычной таблицы, где каждому значению принятого слова <tex>\overrightarrow{r_i}</tex> соответствует наиболее вероятное переданное слово <tex>\overrightarrow{u_i}</tex>. Однако, данный метод требует применения огромных таблиц уже для кодовых слов сравнительно небольшой длины. | ||
+ | Для линейных кодов этот метод можно существенно упростить. При этом для каждого принятого вектора <tex>\overrightarrow{r_i}</tex> вычисляется ''синдром'' <tex>\overrightarrow{s_i}=\overrightarrow{r_i} H^T</tex>. Поскольку <tex>\overrightarrow{r_i} = \overrightarrow{v_i} + \overrightarrow{e_i}</tex>, где <tex>\overrightarrow{v_i}</tex> — кодовое слово, а <matexh>\overrightarrow{e_i}</tex> — вектор ошибки, то <tex>\overrightarrow{s_i}=\overrightarrow{e_i} H^T</tex>. Затем с помощью таблицы по синдрому определяется вектор ошибки, с помощью которого определяется переданное кодовое слово. При этом таблица получается гораздо меньше, чем при использовании предыдущего метода. | ||
== Преимущества и недостатки линейных кодов == | == Преимущества и недостатки линейных кодов == |
Версия 09:33, 18 февраля 2021
Определение: |
Линейный код (англ. Linear code) — код фиксированной длины, исправляющий ошибки, для которого любая линейная комбинация кодовых слов также является кодовым словом. |
Линейные коды обычно делят на блочные коды и свёрточные коды. Также можно рассматривать турбо-коды, как гибрид двух предыдущих.[1]
По сравнению с другими кодами, линейные коды позволяют реализовывать более эффективные алгоритмы кодирования и декодирования информации (см. синдромы ошибок).
Содержание
Формальное определение
Определение: |
Линейный код длины | и ранга является линейным подпространством размерности векторного пространства , где — конечное поле (поле Галуа) из элементов. Такой код с параметром называется -арным кодом (напр. если — то это 5-арный код). Если или , то код представляет собой двоичный код, или тернарный соответственно.
Векторы в называют кодовыми словами. Размер кода — это количество кодовых слов, т.е. .
Весом кодового слова называют число его ненулевых элементов. Расстояние между двумя кодовыми словами — это расстояние Хэмминга. Расстояние линейного кода — это минимальный вес его ненулевых кодовых слов или равным образом минимальное расстояние между всеми парами различных кодовых слов. Линейный код длины , ранга и с расстоянием называют -кодом (англ. [n,k,d] code).
Порождающая матрица
Так как линейный код является линейным подпространством
, целиком код (может быть очень большим) может быть представлен как линейная оболочка набора из кодовых слов (т.е. базис). Этот базис часто объединяют в столбцы матрицы и называют такую матрицу порождающей матрицей кода .В случае, если
, где — это единичная матрица размера , а — это матрица размера говорят, что матрица находится в каноническом виде.Имея матрицу
можно получить из некоторого входного вектора кодовое слово линейного кода- ,
где
и — векторы-строки. Порождающая матрица линейного -кода имеет вид . Число избыточных бит тогда определяется как .Минимальное расстояние и корректирующая способность
Линейность гарантирует, что расстояние Хэмминга между кодовым словом и любым другим кодовым словом не зависит от . Так как — тоже кодовое слово, а , то
Иными словами, чтобы найти минимальное расстояние между кодовыми словами линейного кода, необходимо рассмотреть ненулевые кодовые слова. Тогда ненулевое кодовое слово с минимальным весом будет иметь минимальное расстояние до нулевого кодового слова, таким образом показывая минимальное расстояние линейного кода.
Минимальное расстояние кода однозначно определяет количество ошибок, которое способен обнаружить ( ) и исправить ( ) данный код.
Синдромы и метод обнаружения ошибок в линейном коде
Любой код (в том числе нелинейный) можно декодировать с помощью обычной таблицы, где каждому значению принятого слова
соответствует наиболее вероятное переданное слово . Однако, данный метод требует применения огромных таблиц уже для кодовых слов сравнительно небольшой длины.Для линейных кодов этот метод можно существенно упростить. При этом для каждого принятого вектора
вычисляется синдром . Поскольку , где — кодовое слово, а <matexh>\overrightarrow{e_i}</tex> — вектор ошибки, то . Затем с помощью таблицы по синдрому определяется вектор ошибки, с помощью которого определяется переданное кодовое слово. При этом таблица получается гораздо меньше, чем при использовании предыдущего метода.Преимущества и недостатки линейных кодов
+ Благодаря линейности для запоминания или перечисления всех кодовых слов достаточно хранить в памяти кодера или декодера существенно меньшую их часть, а именно только те слова, которые образуют базис соответствующего линейного пространства. Это существенно упрощает реализацию устройств кодирования и декодирования и делает линейные коды весьма привлекательными с точки зрения практических приложений.
- Хотя линейные коды, как правило, хорошо справляются с редкими, но большими пачками ошибок, их эффективность при частых, но небольших ошибках (например, в канале с АБГШ), менее высока.
Примечания
Источники информации
- wikipedia.org — Линейный код
- wikipedia.org — Linear code
- Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А. Теория кодов, исправляющих ошибки: Пер. с англ. — М: Связь, 1979. — 744 с., стр. 12-33
- Ф.И. Соловьева — Введение в теорию кодирования
- В. А. Липницкий, Н. В. Чесалин — Линейные коды и кодовые последовательности: учеб.-метод. пособие для студентов мех.-мат. фак. БГУ. Минск: БГУ, 2008. — 41 с.