摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3 论文研究内容 | 第15-16页 |
1.4 论文的结构安排 | 第16-17页 |
第二章 通信系统中差错控制方案 | 第17-32页 |
2.1 前向纠错算法 | 第17-23页 |
2.1.1 有限域 | 第18页 |
2.1.2 线性分组码 | 第18-22页 |
2.1.3 里德-索洛蒙(Reed-Solomon)码 | 第22-23页 |
2.2 自动重传请求算法 | 第23-26页 |
2.2.1 停止等待ARQ | 第24页 |
2.2.2 退N步ARQ | 第24-26页 |
2.2.3 选择ARQ | 第26页 |
2.3 混合自动重传请求算法 | 第26-30页 |
2.3.1 Ⅰ型HARQ | 第26-27页 |
2.3.2 Ⅱ型HARQ | 第27-29页 |
2.3.3 Ⅲ型HARQ | 第29-30页 |
2.4 码合并技术 | 第30-31页 |
2.4.1 Chase合并 | 第30页 |
2.4.2 增量冗余合并 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 基于隐马尔科夫模型的丢包率预测 | 第32-52页 |
3.1 隐马尔科夫模型 | 第32-36页 |
3.1.1 马尔可夫过程 | 第33-34页 |
3.1.2 隐马尔科夫模型定义 | 第34-36页 |
3.2 隐马尔科夫模型所解决的问题 | 第36-46页 |
3.2.1 观测序列概率估计问题 | 第37-41页 |
3.2.2 隐含状态序列估计问题 | 第41-42页 |
3.2.3 HMM参数估计问题 | 第42-46页 |
3.3 无线信道模型建立 | 第46-51页 |
3.3.1 比特级传输模型 | 第46-47页 |
3.3.2 数据包传输模型 | 第47-48页 |
3.3.3 HMM对丢包率的预测 | 第48-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 基于预测的自适应HARQ算法设计 | 第52-69页 |
4.1 HARQ算法中的RS编译码 | 第52-59页 |
4.1.1 RS编码 | 第52-55页 |
4.1.2 RS译码 | 第55-59页 |
4.2 基于丢包率的RS编码调节 | 第59-63页 |
4.2.1 RS码纠错能力与监督元数量关系 | 第59-61页 |
4.2.2 RS编码冗余量的调节 | 第61-63页 |
4.3 丢包率预测在HARQ算法中的应用 | 第63-68页 |
4.3.1 HMM对丢包率的预测 | 第63-65页 |
4.3.2 HARQ算法优化 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 实验结果及分析 | 第69-82页 |
5.1 仿真模型的建立 | 第69-71页 |
5.2 丢包率预测模型的结果分析 | 第71-72页 |
5.3 误码率结果分析 | 第72-76页 |
5.3.1 最大传输次数不同时误码率分析 | 第72-75页 |
5.3.2 最大传输次数相同时各算法误码率分析 | 第75-76页 |
5.4 误比特率结果分析 | 第76-79页 |
5.4.1 最大传输次数不同时误比特率分析 | 第76-78页 |
5.4.2 最大传输次数相同时各算法误比特率分析 | 第78-79页 |
5.5 传输次数结果分析 | 第79-80页 |
5.6 传输效率结果分析 | 第80-81页 |
5.7 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 全文总结与展望 | 第82-84页 |
6.1 全文总结 | 第82页 |
6.2 后续工作展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第88-89页 |