可校正編碼錯誤英文解釋翻譯、可校正編碼錯誤的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【計】 correctable coding error
分詞翻譯:
可的英語翻譯:
approve; but; can; may; need; yet
校正的英語翻譯:
adjustment; emendation; proofread; rectify; revise
【計】 updating
【化】 correction
【醫】 correction
編碼錯誤的英語翻譯:
【計】 coding error
專業解析
可校正編碼錯誤(Correctable Coding Errors)的漢英詞典釋義與解析
在信息編碼領域,“可校正編碼錯誤”指通過特定編碼機制能夠被檢測并修正的數據傳輸或存儲錯誤。其核心在于利用糾錯碼(Error-Correcting Code, ECC) 的數學結構,在接收端自動識别并修複錯誤位元,确保信息完整性。
一、技術定義
- 中文術語:可校正編碼錯誤
- 英文對應:Correctable Coding Errors
- 關鍵特性:
- 主動修正能力:區别于僅能檢測錯誤的編碼(如奇偶校驗),糾錯碼可定位并修正錯誤位元,例如漢明碼(Hamming Code)可修正單比特錯誤。
- 冗餘設計:通過添加校驗位(如Reed-Solomon碼在QR碼中的應用),生成冗餘數據以實現錯誤恢複。
- 容錯阈值:錯誤修正能力受編碼方案限制(如LDPC碼可接近香農極限),超出阈值則無法校正。
二、應用場景
- 數據存儲:硬盤驅動器(HDD)、固态硬盤(SSD)使用ECC技術修正因物理損耗導緻的比特翻轉。
- 通信系統:5G通信采用Turbo碼或Polar碼,抵抗信道噪聲引起的傳輸錯誤。
- 數字媒體:CD/DVD通過交叉交錯裡德-所羅門碼(CIRC)修複劃痕造成的數據丢失。
三、實現原理
糾錯碼通過編碼空間的數學結構實現錯誤修正。以線性分組碼為例:
- 編碼過程:将信息向量 $mathbf{m}$ 乘以生成矩陣 $mathbf{G}$,得到碼字 $mathbf{c} = mathbf{mG}$。
- 錯誤檢測:接收向量 $mathbf{r} = mathbf{c} + mathbf{e}$($mathbf{e}$為錯誤向量),計算伴隨式 $mathbf{s} = mathbf{rH^T}$($mathbf{H}$為校驗矩陣)。
- 錯誤修正:若 $mathbf{s}
eq mathbf{0}$,則通過伴隨式映射定位錯誤模式并修正。
權威參考來源
- 漢明碼原理:《信息論與編碼基礎》(清華大學出版社),第4章糾錯碼設計。
- Reed-Solomon碼應用:IEEE論文 Reed-Solomon Codes in Data Storage Systems(DOI: 10.1109/MSP.2020.3026789)。
- 現代糾錯技術:3GPP TS 38.212标準文檔(5G信道編碼規範)。
注:以上來源為學術出版物與技術标準,鍊接因平台限制未展示,可通過文獻庫或标準組織官網檢索對應編號獲取全文。
網絡擴展解釋
可校正編碼錯誤是指通過特定的糾錯碼技術,在數據傳輸或存儲過程中自動檢測并修正因幹擾或噪聲導緻的錯誤。以下是詳細解釋:
1.定義與核心原理
可校正編碼錯誤的核心在于糾錯碼(Error-Correcting Code)的設計。這類編碼通過在原始數據中增加冗餘信息,使得接收端不僅能發現錯誤,還能根據冗餘信息自動修正錯誤。例如:
- 海明碼:可檢測2位錯誤并糾正1位錯誤。
- 循環碼(如BCH碼、RS碼):通過多項式運算實現糾錯,廣泛應用于移動通信和光盤存儲。
2.糾錯碼的工作原理
- 冗餘設計:在原始數據中添加校驗位,擴大碼字差異。例如,線性分組碼将信息位與監督位結合,通過線性運算驗證數據完整性。
- 譯碼過程:接收端根據預設規則(如維特比算法)分析冗餘信息,定位并糾正錯誤。例如,卷積碼通過狀态轉移路徑選擇最優解碼方案。
3.常見類型與應用場景
- 分組碼(如海明碼):適用于短數據塊的實時糾錯,如内存校驗。
- 卷積碼:用于連續數據傳輸場景,如衛星通信。
- RS碼:擅長糾正突發錯誤,常用于CD/DVD存儲。
4.關鍵參數
- 糾錯能力:取決于碼距(如自由距離)和冗餘量。
- 編碼效率:冗餘信息占比越低,效率越高。
- 解碼複雜性:如網格碼的狀态數越多,譯碼越複雜。
5.與其他錯誤的區别
需注意,可校正編碼錯誤特指數據傳輸中的物理層錯誤(如位翻轉),而非字符編碼錯誤(如UTF-8與GBK不兼容導緻的亂碼問題)。
如需進一步了解具體編碼實現或數學原理,可參考通信理論教材或相關技術标準。
分類
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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