지난 며칠 동안 많은 사용자 중 일부는 답변 방법에 대한 지침이 포함된 오류 메모를 접했습니다. 이 문제는 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 아래에서 검토하겠습니다.

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    FEC(Forward Error Correction)는 새로운 소스(발신자)가 필요하지 않은 데이터를 잘 보내고 목적지(수신자)가 어드바이스의 일부만 승인하는 시점에 데이터 전송의 오류를 처리하는 링크 방식일 수 있습니다. 분명히 명백한 오류가 포함되어 있습니다.

    Forward Error Slap(FEC)은 재전송 없이 전송된 데이터에서 절대적으로 제한된 오류 집합을 감지하고 수정하는 오류 조정 기술입니다.

    이 경로에서 현재 발신자는 데이터 제한 오류 수정 코드를 다시 제출합니다. 수신기는 추가 반복 비트를 기반으로 실제 필요한 검사를 수행합니다. 데이터가 이미 오류가 없음을 발견하면 실제 바디를 생성하는 오류 처리 법칙을 트리거합니다. 그런 다음 대부분의 상위 수준에 메시지를 전달하기 전에 대부분의 동어반복 요소를 제거합니다.

    장점 및 단점

    • FEC는 통신에 전원이 필요하지 않기 때문에 단일 소스에서 동시에 여러 대상으로 데이터를 전송하는 데 사용할 수 있습니다. 이점

    • 또 다른 기여 요인은 FEC가 재전송에 필요한 가장 중요한 대역폭을 제공한다는 것입니다. 그래서 여기 하나가 타임 시스템에서 사용됩니다.

    • 오류가 너무 많으면 데이터를 재전송해야 하는 것이 가장 큰 한계입니다.

    • FEC에 대한 오류 수정 코드

      < p>

      할인*을 수정하는 전달 오류는 무엇입니까?

      설명: 블록 코드 외에도 컨볼루션 바우처는 tranny 오류 수정 코드의 예입니다.

      FEC란 무엇이며 BEC?

      FEC는 BEC(Back Error Correction)보다 더 많은 정보를 소비합니다. FEC는 또한 오류로부터 엄청나게 빠르게 복구합니다.

      확장된 오류 수정을 위한 오류 수정 코드는 블록 코드, 자체 코드 및 컨볼루션 코드의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

      • 차단 코드. 메시지는 고정 크기 바이너리 블록으로 분할되며 여기에 중복 오류 수정 신발이 추가됩니다.

      • forward error a static correction notes

        SueEnable code convolution – 메시지는 정확한 기록으로 구성되며, 길이에 관계없이 장소와 동일한 툰이 강 데이터에 부울 함수를 시도하여 슬라이딩하여 생성됩니다.< /p>

      • 해밍 코드. 이것은 최대 4개의 동시 비트 오류와 상승하는 단일 비트 오류를 ​​감지할 수 있는 법칙 블록입니다.

        < /li>

      • 이진 컨볼루션 코드 코드 – 여기에 적합하게 지정된 인코더는 다음과 같은 입력 비트 시퀀스를 받아들입니다. 길이에 관계없이 결과 비트 시퀀스를 생성합니다.

      • < li>

        < h2 id="2">특정 오류 수정 기술은 무엇입니까?

        자동 반복 요청(ARQ)직접 오류 수정.하이브리드 시스템.최소 거리 코딩.코드를 반복합니다.패리티 비트.체크 합계.주기적 중복 검사.

        Reed-Solomon 소프트웨어는 결과 검사 블록에 대한 오류를 수정할 수 있는 필터 코드입니다.

      • Check code Low Density Parity 이것은 더 선호되는 garmin gps 시계 밀도와 함께 패리티 연구 매트릭스에 따라 지정된 블록 스타일입니다. . 비교적 바쁜 운하의 큰 블록에 가장 적합합니다.

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    컴퓨터 과학, 통신, 정보 주제 및 코딩 이론에서 오류 배열 코드(때로는 오류 수정 규칙(ECC))는 신뢰할 수 없는 노이즈 백홀을 통해 데이터를 사용할 때 문제를 제어하는 ​​데 사용됩니다. [1] < sup >[2] 기본 아이디어는 모든 발신자가 해당 ECC 형식의 동어 동어 정보를 사용하면서 메시지를 인코딩한다는 것입니다. 이중화를 통해 wr은 각 메시지의 어디에서나 발생할 수 있는 제한된 수의 단점을 감지하고 재전송 없이 이러한 오류를 자주 발생시킬 수 있습니다. 미국 수학자 Richard Hamming은 1940년대에 이 틈새 시장을 개척했으며 1950년에 놀라운 오류 수정 코드인 Hamming 값(7.4)을 개발했습니다.[2]

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    ECC Contrast 및 Error Detection은 의심할 여지 없이 발생한 오류를 간단히 발견하여 수정할 수 있습니다. 이점은 ECC를 사용하는 시스템이 오류가 발생했을 때 데이터 재전송과 관련하여 학습하기 위해 채널을 보고하는 것을 원하지 않는다는 것입니다. 단점은 응답에 편지지 오버헤드가 부과되어 현재 직접 채널의 처리량이 더 많이 필요하다는 것입니다. 따라서 ECC는 다수의 멀티캐스트 수신자를 수신할 수 있는 단방향 링크 및 브로드캐스트와 같이 재전송이 중요하거나 불가능한 상황에서 선택됩니다. 대기 시간이 긴 연결도 이점이 있습니다. 천왕성을 도는 위성의 상태에서 재전송은 오류로 인해 5시간 지연될 수 있습니다. ECC 인증서는 일반적으로 기본 저장소가 ECC 메모리인 사이트 및 솔루션에서 사용되는 손상된 정보를 복구할 수 있도록 대중 시장 액세서리에 추가됩니다.

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    수신기 ECC 처리는 디지털 비트스트림이 필요하고 전자적으로 변조된 반송파를 성공적으로 복조해야 할 때 적용할 수 있습니다. 대부분의 후자의 경우 ECC는 수신기에서 최초의 A/D 변환의 필수 위치입니다. Decoder Whit rbi는 잘못 왜곡된 아날로그 신호를 포함하여 수신된 디지털 데이터를 복조하기 위한 특수 연판정 알고리즘 공식을 구현합니다. 많은 ECC 인코더/디코더는 일반적으로 BER(비트 오류율) 신호를 전환할 수 있으며, 아날로그 수신기 전자 장치를 미세 조정해야 할 때 피드백으로 사용할 수 있습니다.

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