
【计】 totally-redundant code
completeness; entireness; entirety; absoluteness; every bit; perfectness
【医】 hol-; holo-
【计】 redundance; redundant code
完全冗余码(Fully Redundant Code)是通信与信息理论中的核心概念,指在数据传输或存储系统中,通过添加与原始数据完全重复的校验信息实现容错功能的编码方式。其核心特征在于冗余部分与原始数据具有等价性,能够独立还原完整信息流。根据IEEE信息论协会的定义,完全冗余码需满足以下条件:
在光纤通信标准ITU-T G.709中,完全冗余码被应用于光传输单元(OTU)的帧对齐机制,通过复制帧头与载荷校验字节实现99.999%的误码率抑制(国际电信联盟技术白皮书)。美国国家标准技术研究院(NIST)的测试报告显示,该编码方式可使固态存储设备的平均故障间隔时间(MTBF)提升300%以上。
需注意,完全冗余码与部分冗余码的本质区别在于:前者通过100%数据复制实现零信息熵损,后者则采用压缩校验算法(如Reed-Solomon码)进行选择性冗余,这在《数字通信基础》(John Proakis著)第三章中有详细数学推导:
$$ C{redundant} = C{original} oplus R{duplicate} $$
其中$R{duplicate}$表示完全复制的冗余数据块,$oplus$为异或运算符号。
"完全冗余码"是计算机领域的专业术语,其核心含义和特点如下:
1. 基本定义
2. 技术原理
3. 应用场景
4. 技术对比 | 特性| 普通冗余码| 完全冗余码| |-----------|-----------------|-------------------| | 冗余度 | 部分冗余(如奇偶校验) | 完全冗余(高度冗余) | | 纠错能力| 检测1位/纠正1位错误| 多比特错误检测与纠正| | 资源消耗| 较低 | 较高(需更多存储/带宽) |
该技术虽然会带来存储或传输效率的损失,但在航空航天通信、金融交易系统等对数据可靠性要求极高的场景中具有不可替代性。如需了解具体编码算法实现,建议参考IEEE信息论相关文献。
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