A律編碼(A-law )是ITU-T(國際電聯(lián)電信標準局)CCITT G.712定義的關(guān)于脈沖編碼的一種壓縮/解壓縮算法。 世界上大部分國家采用A律壓縮算法。美國采用mu律算法進行脈沖編碼。 令量化器過載電壓為1,相當于把輸入信號進行歸一化,那么A律對數(shù)壓縮我定義為 當0 <= x <= 1/A時,f(x)=(Ax)/(1+lnA) 當1/A <= x <= 1時,f(x)=(1+lnAx)/(1+lnA)
中文名稱 | A律編碼 | 外文名稱 | A-law |
---|---|---|---|
定義 | 脈沖編碼的一種壓縮/解壓縮算法 | 國際標準 | A=87.6 |
用折線實現(xiàn)壓擴特性,它既不同于均勻量化的直線,又不同于對數(shù)壓擴特性的光滑曲線。雖然總的來說用折線作壓擴持性是非均勻量化,但它既有非均勻(不同折線有不同斜率)量化,又有均勻量化(在同一折線的小范圍內(nèi))。有兩種常用的數(shù)字壓擴技術(shù),一種是13折線A律壓擴,它的特性近似A=87.6的A律壓擴特性。另一種是15折線μ律壓擴,其特性近似μ=255的μ律壓擴特性。下面將主要介紹13折線A律壓擴技術(shù),簡稱13折線法。關(guān)于15折線μ律壓擴請讀者閱讀有關(guān)文獻。
A律編碼圖例
圖中展示了這種13折線A律壓擴特性。 從圖6-12中可以看到,先把軸的0~1分為8個不均勻段,其分法是:將0~1之間一分為二,其中點為1/2,取1/2~1之間作為第八段;剩余的0~1/2再一分為二,中點為1/4,取1/4~1/2之間作為第七段,再把剩余的0~1/4一分為二,中點為1/8,取1/8~1/4之間作為第六段,依此分下去,直至剩余的最小一段為0~1/128作為第一段。而軸的0~1均勻地分為八段,它們與軸的八段一一對應。從第一段到第八段分別為,0~1/8,1/8~2/8,…,7/8~1。這樣,便可以作出由八段直線構(gòu)成的一條折線。該折線與式(6-22)表示的壓縮特性近似。
至于當在-1~0及在-1~0的第三象限中,壓縮特性的形狀與以上討論的第一象限壓縮待性的形狀相同,且它們以原點奇對稱,所以負方向也有八段直線,合起來共有16個線段。由于正向一、二兩段和負向一、二兩段的斜率相同,這四段實際上為一條直線,因此,正、負雙向的折線總共由13條直線段構(gòu)成,故稱其為13折線。
將16位的線性PCM編碼轉(zhuǎn)為8位的A律碼如下的準則
Linear Input Code Compressed Code
------------------------ ---------------
0000000wxyza 000wxyz
0000001wxyza 001wxyz
000001wxyzab 010wxyz
00001wxyzabc 011wxyz
0001wxyzabcd 100wxyz
001wxyzabcde 101wxyz
01wxyzabcdef 110wxyz
1wxyzabcdefg 111wxyz
在現(xiàn)行的國際標準中A=87.6,此時信號很小時(即小信號時),從上式可以看到信號被放大了16倍,這相當于與無壓縮特性比較,對于小信號的情況,量化間隔比均勻量化時減小了16倍,因此,量化誤差大大降低;而對于大信號的情況例如x=1/A,量化間隔比均勻量化時增大了5.47倍,量化誤差增大了。這樣實際上就實現(xiàn)了"壓大補小"的效果。
上面只討論了x>0的范圍,實際上x和y均在[-1,1]之間變化,因此,x和y的對應關(guān)系曲線是在第一象限與第三象限奇對稱。為了簡便,x<0的關(guān)系表達式未進行描述,但對上式進行簡單的修改就能得到。
按上式得到的A律壓擴特性是連續(xù)曲線,A的取值不同其壓擴特性亦不相同,而在電路上實現(xiàn)這樣的函數(shù)規(guī)律是相當復雜的。為此,人們提出了數(shù)字壓擴技術(shù),其基本思想是這樣的:利用大量數(shù)字電路形成若干根折線,并用這些折線來近似對數(shù)的壓擴特性,從而達到壓擴的目的。
格式:pdf
大?。?span id="ddbmafd" class="single-tag-height">21KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.7
序號 物料編碼 型號規(guī)格 1 3225040084179578 熒光管 /歐司朗DULUXSTAR CL/7W 2 3225080084179570 金屬鹵化物燈 /歐司朗HQI-E/涂粉70W 3 3225040082797872 熒光管 /OSRAM DULUXSTAR/TWIST 23W 4 3225040084513150 熒光管 /歐司朗YZ15T8 15W 5 3225040084179582 熒光管 /歐司朗 電子節(jié)能燈 DULUXSTAR 32W 6 3225990084534074 節(jié)能燈 /歐司朗 24W 7 3213100084566170 日光燈具 歐司朗LMY-36W 8 3213100084179573 日光燈具 歐司朗LMY-2*36W 9 3229990083704157 應急日光燈具 歐司朗LMYyj-1*36W 10 3213100084566
格式:pdf
大小:21KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.6
本文介紹基于Revit模型屬性的編碼方式、編碼規(guī)則制定方法、模型編碼在BIM運維管理中的應用及數(shù)據(jù)處理應用的思路及實踐工作。
這里主要介紹線性編碼有關(guān)內(nèi)容
線性編碼
術(shù)語代數(shù)編碼理論表示編碼原理的子領(lǐng)域,其編碼性質(zhì)以代數(shù)術(shù)語表示,然后進一步研究 。
代數(shù)編碼理論基本上分為兩大類代碼:
線性分組碼
卷積碼
它分析一個編碼的以下三個特性-主要是:
碼字長度
有效代碼字總數(shù)
兩個有效代碼字之間的最小距離,主要使用漢明距離,有時也使用其他距離像Lee距離。
線性分組碼
線性分組碼具有的特性的線性度,即,任何兩個碼字的總和也是一個編碼字,并且它們被應用到組的源比特中,因此稱為線性分組碼。有分組碼不是線性的,但是很難證明編碼是沒有這個屬性的編碼。
線性分組碼由其符號字母(例如,二進制或三元)和參數(shù)(n,m,
n是碼字的長度,以符號表示,
m是將一次用于編碼的源符號的數(shù)量,
有許多類型的線性分組碼,如循環(huán)碼(如漢明碼)、重復代碼、奇偶校驗碼、多項式編碼(例如BCH碼)、里德 - 所羅門編碼、代數(shù)幾何編碼、里德 - 穆勒編碼、完美編碼。
編碼原理使用N維球體模型。例如,可以在桌面上或三維中將多少便士包裝成圓圈,可以將多少個彈珠包裝在一個球面上。其他注意事項輸入編碼的選擇。例如,六邊形包裝成矩形框的約束將在角落留下空的空間。隨著尺寸越來越大,空白空間的百分比越來越小。但是在某些維度上,包裝使用所有空間,這些代碼是所謂的“完美”代碼。唯一非常重要和有用的完美編碼是距離為3漢明碼,其參數(shù)滿足(2 r - 1,2 r - 1 - r,3)和[23,12,7]二進制和[11,6,5 ]三重Golay碼。
另一個編碼屬性是單個碼字可能具有的鄰居的數(shù)量。再次,以便士為例。首先我們把便士打包成矩形網(wǎng)格。每一分錢將有4個鄰近的鄰居(在距離更遠的角落有4個)。在六邊形,每一分錢將有6個近鄰。當我們增加尺寸時,近鄰的數(shù)量增加非??臁=Y(jié)果是使接收端選擇鄰居(因此錯誤)的噪聲的方式也增加。這是分組碼以及所有編碼的基本限制??赡芨y對單個鄰居造成錯誤,但鄰居數(shù)量可能足夠大,因此總錯誤概率實際上會受到影響。
線性分組碼的屬性可以應用于很多應用。例如,線性分組碼的校正子集合唯一性被用網(wǎng)格成形,是最有名的形狀碼之一。傳感器網(wǎng)絡中使用相同的屬性進行分布式源代碼編碼。
卷積碼
如果特定的一致監(jiān)督關(guān)系不是在一個碼字中實現(xiàn),而是在個碼字中實現(xiàn),這種碼稱為卷積碼。卷積碼可用移位寄存器來實現(xiàn),這種卷積編碼器的輸出可看作是輸入信息碼元序列與編碼器響應函數(shù)的卷積。能糾正突發(fā)錯誤的哈格伯爾格碼也是一種卷積碼。在平穩(wěn)高斯噪聲干擾的信道上采用序貫譯碼方法的卷積碼有很好的性能,能用于衛(wèi)星通信和深空通信。
UTF-8 編碼原理
為了統(tǒng)一全世界各國語言文字和專業(yè)領(lǐng)域符號(例如數(shù)學符號、樂譜符號)的編碼,ISO制定了ISO 10646標準,也稱為UCS(Universal Character Set)。UCS編碼的長度是31位,可以表示231個字符。如果兩個字符編碼的高位相同,只有低16位不同,則它們屬于一個平面(Plane),所以一個平面由216個字符組成。目前常用的大部分字符都位于第一個平面(編碼范圍是U-00000000~U-0000FFFD),稱為BMP(Basic Multilingual Plane)或Plane 0,為了向后兼容,其中編號為0~256的字符和Latin-1相同。UCS編碼通常用U-xxxxxxxx這種形式表示,而BMP的編碼通常用 U xxxx這種形式表示,其中x是十六進制數(shù)字。在ISO制定UCS的同時,另一個由廠商聯(lián)合組織也在著手制定這樣的編碼,稱為Unicode,后來兩家聯(lián)手制定統(tǒng)一的編碼,但各自發(fā)布各自的標準文檔,所以UCS編碼和Unicode碼是相同的。
有了字符編碼,另一個問題就是這樣的編碼在計算機中怎么表示。現(xiàn)在已經(jīng)不可能用一個字節(jié)表示一個字符了,最直接的想法就是用四個字節(jié)表示一個字符,這種表示方法稱為UCS-4或UTF- 32,UTF是Unicode Transformation Format的縮寫。一方面這樣比較浪費存儲空間,由于常用字符都集中在BMP,高位的兩個字節(jié)通常是0,如果只用ASCII碼或Latin-1,高位的三個字節(jié)都是0。另一種比較節(jié)省存儲空間的辦法是用兩個字節(jié)表示一個字符,稱為UCS-2或UTF-16,這樣只能表示BMP中的字符,但BMP中有一些擴展字符,可以用兩個這樣的擴展字符表示其它平面的字符,稱為Surrogate Pair。無論是UTF-32還是UTF-16都有一個更嚴重的問題是和C語言不兼容,在C語言中0字節(jié)表示字符串結(jié)尾,庫函數(shù)strlen、 strcpy等等都依賴于這一點,如果字符串用UTF-32存儲,其中有很多0字節(jié)并不表示字符串結(jié)尾,這就亂套了。
UNIX之父Ken Thompson提出的UTF-8編碼很好地解決了這些問題,現(xiàn)在得到廣泛應用。UTF-8具有以下性質(zhì):
* 編碼為U 0000~U 007F的字符只占一個字節(jié),就是0x00~0x7F,和ASCII碼兼容。
* 編碼大于U 007F的字符用2~6個字節(jié)表示,每個字節(jié)的最高位都是1,而ASCII碼的最高位都是0,因此非ASCII碼字符的表示中不會出現(xiàn)ASCII碼字節(jié)(也就不會出現(xiàn)0字節(jié))。
* 用于表示非ASCII碼字符的多字節(jié)序列中,第一個字節(jié)的取值范圍是0xC0~0xFD,根據(jù)它可以判斷后面有多少個字節(jié)也屬于當前字符的編碼。后面每個字節(jié)的取值范圍都是0x80~0xBF,見下面的詳細說明。
* UCS定義的所有231個字符都可以用UTF-8編碼表示出來。
* UTF-8編碼最長6個字節(jié),BMP字符的UTF-8編碼最長三個字節(jié)。
* 0xFE和0xFF這兩個字節(jié)在UTF-8編碼中不會出現(xiàn)。
具體來說,UTF-8編碼有以下幾種格式:
U-00000000 – U-0000007F: 0xxxxxxx
U-00000080 – U-000007FF: 110xxxxx 10xxxxxx
U-00000800 – U-0000FFFF: 1110xxxx 10xxxxxx10xxxxxx
U-00010000 – U-001FFFFF: 11110xxx 10xxxxxx10xxxxxx 10xxxxxx
U-00200000 – U-03FFFFFF: 111110xx 10xxxxxx10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U-04000000 – U-7FFFFFFF: 1111110x 10xxxxxx10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
第一個字節(jié)要么最高位是0(ASCII字節(jié)),要么最高兩位都是1,最高位之后1的個數(shù)決定后面有多少個字節(jié)也屬于當前字符編碼,例如111110xx,最高位之后還有四個1,表示后面有四個字節(jié)也屬于當前字符的編碼。后面每個字節(jié)的最高兩位都是10,可以和第一個字節(jié)區(qū)分開。這樣的設計有利于誤碼同步,例如在網(wǎng)絡傳輸過程中丟失了幾個字節(jié),很容易判斷當前字符是不完整的,也很容易找到下一個字符從哪里開始,結(jié)果頂多丟掉一兩個字符,而不會導致后面的編碼解釋全部混亂了。上面的格式中標為x的位就是UCS編碼,最后一種6字節(jié)的格式中x位有31個,可以表示31位的UCS編碼,UTF-8就像一列火車,第一個字節(jié)是車頭,后面每個字節(jié)是車廂,其中承載的貨物是UCS編碼。UTF-8規(guī)定承載的UCS編碼以大端表示,也就是說第一個字節(jié)中的x是UCS編碼的高位,后面字節(jié)中的x是UCS編碼的低位。
例如U 00A9(?字符)的二進制是10101001,編碼成UTF-8是11000010 10101001(0xC2 0xA9),但不能編碼成11100000 10000010 10101001,UTF-8規(guī)定每個字符只能用盡可能少的字節(jié)來編碼。
電子產(chǎn)品代碼(EPC編碼)是國際條碼組織推出的新一代產(chǎn)品編碼體系。原來的產(chǎn)品條碼僅是對產(chǎn)品分類的編碼,EPC碼是對每個單品都賦予一個全球唯一編碼,EPC編碼96位(二進制)方式的編碼體系。96位的EPC碼,可以為2.68億公司賦碼,每個公司可以有1600萬產(chǎn)品分類,每類產(chǎn)品有680億的獨立產(chǎn)品編碼,形象的說可以為地球上的每一粒大米賦一個唯一的編碼。
EPC編碼的原則:
1、唯一性 2、簡單性 3、可擴展性 4、保密性與安全性
EPC編碼關(guān)注的問題:
1、生產(chǎn)廠商和產(chǎn)品 2、內(nèi)嵌信息 3、分類 4、批量產(chǎn)品編碼 5、載體
EPC編碼結(jié)構(gòu):
EPC編碼數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)標準規(guī)定了EPC數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的特征、格式、現(xiàn)有EAN.UCC系統(tǒng)中的GTIN、SSCC、GLN、GRAI、GIAI、GSRN及NPC與EPC編碼的轉(zhuǎn)換方式。 EPC編碼數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)標準適用于全球和國內(nèi)物流供應鏈各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品(物品、貿(mào)易項目、資產(chǎn)、位置等)與服務等的信息處理和信息交換。
編碼原理是對編碼的屬性及其各自適用于具體應用的方法研究。編碼用于數(shù)據(jù)壓縮,加密,糾錯和網(wǎng)絡。編碼在各種科學學科(如信息理論,電氣工程,數(shù)學,語言學和計算機科學)都有研究 -旨在設計高效可靠的數(shù)據(jù)傳輸方法。這通常涉及去除冗余以及發(fā)送數(shù)據(jù)中的錯誤的校正或檢測。實現(xiàn)編碼的具體方法和電路很多,方法有低速編碼和高速編碼、線性編碼和非線性編碼;電路有逐次比較型、級聯(lián)型和混合型編碼。 編碼原理按照應用來分可以分為算術(shù)編碼原理,音頻編碼原理、圖像編碼原理、字符編碼原理等。