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1、數(shù)字噴泉碼是一種典型的前向糾錯(cuò)碼編碼方案,由于其不需要知道任何信道狀態(tài)信息和信道估計(jì)來(lái)保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃裕虼朔浅_m用于刪除信道。憑借無(wú)固定碼率、編譯碼復(fù)雜度低、自適應(yīng)匹配信道和適用于數(shù)據(jù)量大的廣播通信等優(yōu)勢(shì),數(shù)字噴泉碼的研究已經(jīng)延伸至可靠多播傳輸、分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、深空通信等多個(gè)領(lǐng)域。
LT(Luby Transform,LT)碼是一種典型的數(shù)字噴泉碼,其度分布的優(yōu)劣程度直接影響LT碼的編譯碼復(fù)雜度、譯碼開(kāi)銷(xiāo)以及誤碼率等性能
2、指標(biāo),優(yōu)化度分布對(duì)于提高LT碼的譯碼性能具有重要的理論研究?jī)r(jià)值。本文的主要研究?jī)?nèi)容是采用群體智能優(yōu)化算法對(duì)短碼長(zhǎng)LT碼的度分布進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)研究。首先,研究了LT碼的編譯碼原理以及理想孤波分布和魯棒孤波分布兩種度分布形式,并且分別仿真分析了原始數(shù)據(jù)符號(hào)長(zhǎng)度、魯棒孤波分布參數(shù)對(duì)LT碼誤碼性能的影響。其次,提出了一種基于改進(jìn)雞群算法的LT碼度分布的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。以典型LT碼度分布作為研究對(duì)象,建立基于群體智能算法的度分布優(yōu)化問(wèn)題模型,將差分進(jìn)
3、化機(jī)制引入到雞群算法,提出度分布的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。仿真結(jié)果表明,相比于基于帶梯度的粒子群算法的度分布優(yōu)化方法和基于傳統(tǒng)雞群算法的度分布優(yōu)化方法,所提方法能夠以較快的收斂速度使LT碼獲得較優(yōu)的譯碼性能。最后,提出了一種基于改進(jìn)鳥(niǎo)群算法的帶有不等差錯(cuò)保護(hù)性能的LT碼度分布的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。以帶有不等差錯(cuò)保護(hù)性能的LT碼度分布作為研究對(duì)象,建立基于群體智能算法的度分布優(yōu)化問(wèn)題模型,將量子行為引入到鳥(niǎo)群算法,提出度分布的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。仿真結(jié)果表明,
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