Abstract:
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 명세서의 일 실시 예에 따르는 정보 전송 방법은, 폴라 코딩을 위한 적어도 하나의 비트를 확인하는 단계; 상기 적어도 하나의 비트의 길이에 대응하며 2N의 길이를 가지는 제1시퀀스를 확인하는 단계; 상기 제1시퀀스를 기반으로 상기 정보 비트를 폴라코딩을 통해 인코딩 하는 단계; 및 상기 인코딩된 정보를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제1시퀀스는 상기 제1시퀀스의 중심을 기준으로 적어도 일부의 시퀀스가 서로 대칭되는 인덱스로 배치되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위해 제공될 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 전자 장치의 수신 방법은, 송신 장치로부터 상기 송신 장치가 통신 가능한 범위에 대한 정보를 포함하는 제 1 위치 정보를 수신하는 과정과, 상기 제 1 위치 정보 및 상기 전자 장치의 위치 정보를 이용하여 제 2 위치 정보를 생성하는 과정과, 상기 제 2 위치 정보 및 상기 전자 장치가 통신 가능한 범위에 대한 정보를 이용하여 상기 송신 장치의 위치 정보를 결정하는 과정을 포함한다.
Abstract:
부호율-적응 저밀도 패리티 코드를 이용한 부호화 및 복호화 방법 및 이러한 방법을 사용하는 부호화기 및 복호화기가 개시되어 있다. 부호율-적응 저밀도 패리티 코드를 이용한 부호화 방법은 PEG 알고리즘을 이용하여 부호화를 하고자 하는 변수 노드의 수와 동일한 수의 검사 노드의 수를 생성하고 임시 변수 노드를 변수 노드에 추가하는 단계와 추가된 변수 노드를 검사 노드에 연결하여 검사 노드의 개수를 임시 변수 노드의 개수만큼 감소시키는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 뱃대큰이 증가하게 되어 오류 마루 현상이 지연되므로 채널 상황이 좋아지는 경우, 데이터의 전송을 더욱 효과적으로 할 수 있다.
Abstract:
단순화된 1차 식을 이용하여 LLR을 도출하는 부분선형 디매퍼는 정확한 LLR을 도출하는 ML 기반의 LLR 디매퍼와 견주어 미미한 성능 열화만을 보인다. 이런 부분선형 디매퍼가 채널 부호가 충분히 낮은 블록 오율을 보이는 SNR 영역에서는 정확한 LLR 디매퍼에 거의 근사하지만, 낮은 SNR으로 갈수록 비선형 성분의 영향이 커서 로그 우도를 기반으로 하는 LLR 메트릭과의 오차가 증가한다. HARQ가 적용되는 경우에는 미리 정해진 최대 전송 회수의 재전송이 허용되기 때문에 HARQ가 적용되지 않는 경우에 비해서 훨씬 낮은 SNR 영역에서 시스템이 동작한다. 이를 개선하기 위하여, 본 발명의 실시예에서는 선형부와 보정부를 구비하는 디매퍼를 제안한다. 본 발명의 실시예에 따른 디매퍼는 수신신호의 선형성분을 계산하고, 또한 수신신호의 제1 및 제2비선형성분을 계산한 후, 이런 제1 및 제2비선형성분 값을 선형성분에 보정하여, 낮은 SNR 영역에서 발생되는 성능 열화를 개선한다. 디매퍼, 입력 메트릭, HARQ, 매퍼
Abstract:
The present invention relates to a method and an apparatus for generating and recovering a multiple-access signal in a mobile communication system. In order to generate the multiple-access signal according to the present invention, each transmitter transmits information by using all or a portion of given channel resources. At this time, a signal from each transmitter is mapped to an OFDM time-frequency resource space by a trellis modulation path. The mobile communication system according to the present invention allows the trellis modulation path of the plural transmitters to be mapped to the same resource space. According to the present invention, a receiver uses a symbol-by-symbol message passing method and a path linking method in order to effectively detect and discriminate the signals transmitted from the plural transmitters via the same channel resource space. The receiver, for more efficiently recovering the detected signals, uses a state space extending method, a reverse pre-decoding method and a successive interference cancelation method.
Abstract:
분산 비디오 복호 과정의 보조 정보를 기반으로 블록 기반 부호화의 움직임 벡터를 효율적으로 예측하며 블록 기반 부호화의 예측 모드를 결정함으로써 개선된 복잡도를 가지는 변환 부호화 장치 및 방법이 제공된다. 변환 부호화 장치는 키 프레임을 복호화하고 상기 키 프레임을 기반으로 보조 정보를 생성하며 상기 보조 정보를 이용하여 WZ 프레임을 복호화하는 분산 비디오 복호화부 및 상기 복호화된 WZ 프레임 및 키 프레임 중 적어도 하나를 상기 생성된 보조 정보를 기반으로 움직임 예측을 수행하여 블록 기반의 비디오 부호화하는 부호화부를 포함할 수 있다. 따라서, 기존의 변환 부호화에 비해 복잡도를 크게 낮추며 향상된 압축 효율을 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for transcoding from distributed video coding to block-based video encoding are provided to reduce the cycle of frames to be encoded by determining the group of picture (GOP) of the block-based video encoding independently of the GOP of the distributed video coding, thereby improving the compression efficiency. CONSTITUTION: A distributed video coding (DVC) decoder (210) decodes key frames, generates auxiliary information based on the key frames, and decodes Wyner-Ziv (WZ) frames using auxiliary information. A block-based encoder (230) performs the motion prediction of at least one of the decoded WZ frames and key frames based on the auxiliary information to perform the block-based video encoding of the at least one of the decoded WZ frames and key frames. A predicted motion vector (PMV) generator (220) generates PMV based on the auxiliary information.