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Low-complexity ML decoding for convolutional tail-biting codes

机译:用于卷积尾码的低复杂度ML解码

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摘要

Recently, a maximum-likelihood (ML) decoding algorithm with two phases has been proposed for convolutional tailbiting codes [1]. The first phase applies the Viterbi algorithm to obtain the trellis information, and then the second phase employs the algorithm A* to find the ML solution. In this work, we improve the complexity of the algorithm A* by using a new evaluation function. Simulations showed that the improved A* algorithm has over 5 times less average decoding complexity in the second phase when Eb/N0?? 4 dB.
机译:最近,针对卷积位比特编码提出了一种具有两个阶段的最大似然(ML)解码算法[1]。第一阶段采用维特比算法获得网格信息,然后第二阶段采用算法A *查找ML解。在这项工作中,我们通过使用新的评估函数来提高算法A *的复杂性。仿真表明,改进的A *算法在第二阶段,当Eb /N0≤ω2时,平均解码复杂度降低了5倍以上。 4分贝。

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