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摘要
本文首先先简洁介绍了信源编码和数字通信系统中信源编码的相关作用及实际应用。然后引入信源编码理论的信源探讨和其编码方式部分并进行整理分析,基中涉及非匀称量化和哈夫曼编码的相关应用:应用部分主要是对以GMS系统为首的CELP、AMR、SMV等实例应用系统进行了概述。总体完成对信源编码及其实际运用的主要性质特点的论述与分析总结。所用内容主要引自信源编码理论章节内容,详细主要涉及脉冲编码调制(PCM)和线性预料编码(LPC)以及图像压缩编码等。
关键词:信源编码;基本理论;实例应用
目录
摘要
一.前言 0
二.信源探讨 1
三.信源编码方式及其相关应用 1
3.1脉冲编码调制(PCM) 1
3.2离散无记忆信源编码(DMS) 4
3.3线性预料编码(LPC) 8
四.信源编码的实例应用 8
4.1GSM系统 8
4.2变速率码激励线性预料编码(CELP) 9
4.3自适应多速率编码(AMR) 9
4.4可选择模式语音编码(SMV) 10
4.5视频信源编码H.264 10
参考文献 11
信源编码基本理论及其应用
一.前言
信息论的理论定义是由当代宏大的数学家美国贝尔试验室杰出的科学家香农在他1948年的闻名论文《通信的数学理论》所定义的,它为信息论奠定了理论基础。后来其他科学家,如哈特菜、维纳、朗格等人又对信息理论作出了更加深化的探讨,使得信息论到现在形成了一套比较完整的理论体系。
信息通过信道传输到信宿的过程即为通信,通信中的基本问题是如何快速、精确地传送信息。要做到既不失真又快速地通信,须要解决两个问题:一是不失真或允许肯定的失真条件下,如何提高信息传输速度;二是在信道受到干扰的状况下,如何增加信号的抗干扰实力,同时又使得信息传输率最大。
通常对于一个数字通信系统而言,信源编码位于从信源到信宿的整个传输链路中的第一个环节,其基本目地就是压缩信源产生的冗余信息,提高整个传输链路的有效性。在这个过程中,对冗余信息的界定和处理是信源编码的核心问题,依据这些冗余信息的不同特点设计和实行相应的压缩处理技术进行高效的信源编码。简言之,信息的冗余来自两个主要的方面:首先是信源的相关性和记忆性。这类降低信源相关性和记忆性编码的典型例子有预料编码、变换编码等;其次是信宿对信源失真具有肯定的容忍程度。这类编码的干脆应用有很大一部分是在对模拟信源的量化上,或连续信源的限失真编码。可以把信源编码看成是在有效性和传递性的信息完整性(质量)之间的一种折中手段。
实际的信源虽然多种多样,但可归纳为图像、语音、文字、数据等。其中图像、语音常表现为时间连续的随机波形,可通过采样变换成随机的时间序列。无论那种类型的信源,信源符号之间总存在相关性和分布的不匀称性,使得信源输出符号序列的统计特性,找寻合适的方法把信源输出符号序列变换为最短的码字序列。信源编码的基本途径有两个,一是编码后使序列中的各个符号之间尽可能地相互独立,即解除相关性;二是使编码后各个富豪出现的概率尽可能相等,即匀称化分布。目前去除信源符号之间冗余度的有效方法包括预料编码和变更编码,去除信源符号概率分布冗余度的主要方法是统计码。上述方法已经相当成熟,
在实际中得到了广泛应用,并被有关压缩编码的国际标准所采纳。二.信源探讨
信息论的创始人香农将信源输出的平均信息量定义为单消息(符号)离散信源的信息熵:
香农称信源输出的一个符号所含的平均信息量H(x)为信源的信息熵。
通信原理中对信源探讨的内容包括3个方面:
(1)信源的建模
信源输出信号的数学描述已有成熟的理论——随机过程,一般的随机过程理论并不涉及和探讨信号中所携带的信息,而通信原理所关切的中心内容则是信号中携带的信息。放射器发送1和发送0的概率是不相等的,因此须要探讨发送1和发送0的不同概率。
(2)信源输出信号中携带信息的效率的计算:
在通信原理中,信源输出信号所携带信息的效率是用熵率或冗余度来表示的。
(3)信源输出信息的有效表示
一般地,信源输出信号中携带信息的效率并不很高,如何用适当的信号有效地表示信源输出的信息是人们感爱好的问题,这就是信源编码的问题。
三.信源编码方式及其相关应用
信源编码的方式概括为:
一、模数转化:脉冲编码调制和增量编码调制PCM/DM
二、离散无记忆信源编码DMS,包括有Huffman编码和等长编码
三、线性预料编码LPC,将信源等效地视为在一个适当输入信号激励下的线性系统输出。用线性系统的参数及伴随的输入激励信号进行编
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