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本书主要内容包括:第1章绪论,介绍了信道编码的理论来源和研究背景;第2章线性分组码,阐述了线性分组码的一般原理;第3章概述LDPC码的有关知识;第4章LDPC码校验矩阵构造,详细介绍了LDPC码的构造方式;第5章阐述了 LDPC的各种译码算法,包括本课题组提出的全新译码算法;第6章和第7章分别介绍了LDPC码的两种优化设计和分析方法,即密度进化和EXIT图;第8章介绍了LDPC码在编码调制系统中的应用;第9章介绍了基于LDPC码的链路自适应技术;第10章主要介绍了LDPC码在物理层、应用层联合优化系统中的应用;第11章介绍了LDPC码在图像数字水印系统中的应用。   本书从LDPC码的研究背景和理论基础出发,由浅入深,从理论到实践,详细介绍了LDPC码的各方面知识,重点介绍了LDPC码在未来移动通信系统中的应用。本书不仅可以作为高等院校通信及相关专业研究生的教材或参考资料,对相关研究人员和工程技术人员也具有很大的帮助和借鉴价值。 第1章 绪论   1.1 背景   1.2 信道模型和信道容量   1.3 Shannon信道编码定理   1.4 编码原则和译码规则   1.5 衡量信道编码性能的测度   1.6 接近Shannon极限的实用信道编码   本章参考文献  第2章 线性分组码   2.1 校验矩阵和生成矩阵    2.1.1 校验矩阵    2.1.2 生成矩阵    2.1.3 系统编码   2.2 重量和距离   2.3 线性分组码的译码   2.4 分组码的最小距离界    2.4.1 Hamming(汉明)球包(SperePacking)界    2.4.2 Singleton界    2.4.3 Plotkin界    2.4.4 Gilbert界    2.4.5 Varshamov界    2.4.6 Varshamov-Gilbert界和Hamming界的渐进形式   本章参考文献  第3章 LDPC码概述   3.1 LDPC码的表示    3.1.1 LDPC码的矩阵表示和编码    3.1.2 Tanner图表示    3.1.3 度数分布   3.2 规则LDPC码和非规则LDPC码   3.3 二进制LDPC码的编译码    3.3.1 基于高斯消去的编码    3.3.2 基于近似下三角矩阵的编码    3.3.3 循环码和准循环码的编码    3.3.4 概率域译码    3.3.5 对数域译码   3.4 多进制LDPC码   3.5 LDPC码的主要研究方向   本章参考文献  第4章 LDPC码校验矩阵构造   4.1 Tanner图的循环、girth和性能的关系   4.2 校验矩阵的随机构造    4.2.1 Gallager构造法    4.2.2 Mackay构造法    4.2.3 Davey构造法    4.2.4 比特填充及扩展的比特填充方法    4.2.5 girth分布构造法    4.2.6 PEG方法   4.3 校验矩阵的结构化构造    4.3.1 有限几何构造法    4.3.2 组合设计法   4.4 速率兼容LDPC码的构造    4.4.1 随机删除和最佳删除    4.4.2 新的删除方法   4.5 实用化的检验矩阵构造方案——Block-LDPC   本章参考文献  第5章 LDPC码的译码算法   5.1 因子图   5.2 基于置信传播的算法    5.2.1 广义和乘积算法    5.2.2 概率BP算法    5.2.3 LLR BP算法    5.2.4 AWGN信道下的初始化    5.2.5 迭代 APP算法    5.2.6 UMP BP-Based算法(最小和或最大积)    5.2.7 APP-Based算法    5.2.8 各种简化算法与标准BP算法的比较(复杂度和性能)    5.2.9 UMP-BP与BP算法校验节点处理的比较    5.2.10 Normalized BP-Based算法和Offset BP-Based算法    5.2.11 Normalized BP算法和Offset BP算法    5.2.12 一种新的改进BP算法   5.3 加权比特翻转(WBF)算法    5.3.1 KLF加权比特翻转算法及其改进算法    5.3.2 LP加权比特翻转算法及其改进算法    5.3.3 IMWBF算法    5.3.4 可靠性比加权比特翻转(RRWBF)算法   5.4 性能复杂度更优折中的译码算法   5.5 OSD译码算法   本章参考文献  第6章 LDPC码的密度进化  第7章 LDPC码的EXIT图分析  第8章 LDPC码的编码调制系统  第9章 基于LDPC码的链路自适应技术  第1

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