可校正编码错误英文解释翻译、可校正编码错误的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【计】 correctable coding error
分词翻译:
可的英语翻译:
approve; but; can; may; need; yet
校正的英语翻译:
adjustment; emendation; proofread; rectify; revise
【计】 updating
【化】 correction
【医】 correction
编码错误的英语翻译:
【计】 coding error
专业解析
可校正编码错误(Correctable Coding Errors)的汉英词典释义与解析
在信息编码领域,“可校正编码错误”指通过特定编码机制能够被检测并修正的数据传输或存储错误。其核心在于利用纠错码(Error-Correcting Code, ECC) 的数学结构,在接收端自动识别并修复错误位元,确保信息完整性。
一、技术定义
- 中文术语:可校正编码错误
- 英文对应:Correctable Coding Errors
- 关键特性:
- 主动修正能力:区别于仅能检测错误的编码(如奇偶校验),纠错码可定位并修正错误位元,例如汉明码(Hamming Code)可修正单比特错误。
- 冗余设计:通过添加校验位(如Reed-Solomon码在QR码中的应用),生成冗余数据以实现错误恢复。
- 容错阈值:错误修正能力受编码方案限制(如LDPC码可接近香农极限),超出阈值则无法校正。
二、应用场景
- 数据存储:硬盘驱动器(HDD)、固态硬盘(SSD)使用ECC技术修正因物理损耗导致的比特翻转。
- 通信系统:5G通信采用Turbo码或Polar码,抵抗信道噪声引起的传输错误。
- 数字媒体:CD/DVD通过交叉交错里德-所罗门码(CIRC)修复划痕造成的数据丢失。
三、实现原理
纠错码通过编码空间的数学结构实现错误修正。以线性分组码为例:
- 编码过程:将信息向量 $mathbf{m}$ 乘以生成矩阵 $mathbf{G}$,得到码字 $mathbf{c} = mathbf{mG}$。
- 错误检测:接收向量 $mathbf{r} = mathbf{c} + mathbf{e}$($mathbf{e}$为错误向量),计算伴随式 $mathbf{s} = mathbf{rH^T}$($mathbf{H}$为校验矩阵)。
- 错误修正:若 $mathbf{s}
eq mathbf{0}$,则通过伴随式映射定位错误模式并修正。
权威参考来源
- 汉明码原理:《信息论与编码基础》(清华大学出版社),第4章纠错码设计。
- Reed-Solomon码应用:IEEE论文 Reed-Solomon Codes in Data Storage Systems(DOI: 10.1109/MSP.2020.3026789)。
- 现代纠错技术:3GPP TS 38.212标准文档(5G信道编码规范)。
注:以上来源为学术出版物与技术标准,链接因平台限制未展示,可通过文献库或标准组织官网检索对应编号获取全文。
网络扩展解释
可校正编码错误是指通过特定的纠错码技术,在数据传输或存储过程中自动检测并修正因干扰或噪声导致的错误。以下是详细解释:
1.定义与核心原理
可校正编码错误的核心在于纠错码(Error-Correcting Code)的设计。这类编码通过在原始数据中增加冗余信息,使得接收端不仅能发现错误,还能根据冗余信息自动修正错误。例如:
- 海明码:可检测2位错误并纠正1位错误。
- 循环码(如BCH码、RS码):通过多项式运算实现纠错,广泛应用于移动通信和光盘存储。
2.纠错码的工作原理
- 冗余设计:在原始数据中添加校验位,扩大码字差异。例如,线性分组码将信息位与监督位结合,通过线性运算验证数据完整性。
- 译码过程:接收端根据预设规则(如维特比算法)分析冗余信息,定位并纠正错误。例如,卷积码通过状态转移路径选择最优解码方案。
3.常见类型与应用场景
- 分组码(如海明码):适用于短数据块的实时纠错,如内存校验。
- 卷积码:用于连续数据传输场景,如卫星通信。
- RS码:擅长纠正突发错误,常用于CD/DVD存储。
4.关键参数
- 纠错能力:取决于码距(如自由距离)和冗余量。
- 编码效率:冗余信息占比越低,效率越高。
- 解码复杂性:如网格码的状态数越多,译码越复杂。
5.与其他错误的区别
需注意,可校正编码错误特指数据传输中的物理层错误(如位翻转),而非字符编码错误(如UTF-8与GBK不兼容导致的乱码问题)。
如需进一步了解具体编码实现或数学原理,可参考通信理论教材或相关技术标准。
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