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用于容灾系统的纠删码技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-10页
    1.1 研究背景及意义第7-8页
    1.2 研究内容和工作第8页
    1.3 论文内容第8-10页
第二章 编码理论与LDPC码第10-21页
    2.1 信息传输存储模型第10-11页
    2.2 信道与信道容量第11-14页
        2.2.1 有噪信道编码定理第12-13页
        2.2.2 二元对称信道第13页
        2.2.3 连续AWGN信道第13-14页
        2.2.4 输入离散、输出连续AWGN信道第14页
    2.3 性能的衡量和香农限第14-16页
        2.3.1 性能的衡量标准第14-15页
        2.3.2 香农限第15-16页
    2.4 LDPC码简介第16-20页
        2.4.1 LDPC码发展概述第16-18页
        2.4.2 LDPC码基本概念第18-20页
    2.5 本章小结第20-21页
第三章 高码率LDPC码的构造第21-33页
    3.1 常见的构造方法第21-23页
        3.1.1 Gallager构造方法第21-22页
        3.1.2 MacKay和Davey构造方法第22-23页
        3.1.3 比特填充法第23页
    3.2 扩展PEG构造算法第23-27页
        3.2.1 PEG构造算法第23-25页
        3.2.2 扩展PEG算法第25-27页
    3.3 扩展PEG算法性能分析第27-32页
        3.3.1 高码率LDPC码第27-30页
        3.3.2 环长比较第30-31页
        3.3.3 环长的影响第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 QC-LDPC码的构造第33-50页
    4.1 QC-LDPC码第33-37页
        4.1.1 QC-LDPC码概述第33-34页
        4.1.2 QC-LDPC码定义第34-35页
        4.1.3 有限几何构造法第35-36页
        4.1.4 BIBD构造法第36-37页
    4.2 一种基于算术不等式的QC-LDPC码构造算法第37-44页
        4.2.1 I型构造:环长为6第37-39页
        4.2.2 II型构造:列重为3,环长为8第39-41页
        4.2.3 III型构造:列重为4,环长为8第41-44页
    4.3 算法性能分析第44-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 总结与展望第50-52页
    5.1 本文工作总结第50页
    5.2 工作展望第50-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第57-59页

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