[发明专利]一种通用高吞吐率的LDPC译码方法及系统有效
| 申请号: | 202110894999.9 | 申请日: | 2021-08-03 |
| 公开(公告)号: | CN113612581B | 公开(公告)日: | 2022-03-11 |
| 发明(设计)人: | 尹航;戴景鑫;杨占昕 | 申请(专利权)人: | 浙江极传信息技术有限公司 |
| 主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H03M13/29;H03M13/11 |
| 代理公司: | 北京高沃律师事务所 11569 | 代理人: | 王爱涛 |
| 地址: | 313000 浙江省湖州市康山街*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 通用 吞吐 ldpc 译码 方法 系统 | ||
1.一种通用高吞吐率的LDPC译码方法,其特征在于,包括:
基于目标系统的需求,自适应配置LDPC译码器的矢量扩展指令集类型;所述目标系统为包括LDPC译码器的系统;
基于自适应配置的LDPC译码器的矢量扩展指令集类型以及并行处理方式,对待译码数据进行译码操作;
对初始译码结果进行硬判决操作,以得到最终译码结果;所述初始译码结果为对待译码数据进行译码操作后得到的数据;
所述基于目标系统的需求,自适应配置LDPC译码器的矢量扩展指令集类型,具体包括:
基于LDPC译码块数量Block_number以及定点化处理位宽δ,自适应配置LDPC译码器的译码单元采用的矢量扩展指令集类型;所述目标系统的需求包括LDPC译码块数量和定点化处理位宽;其中,译码单元的矢量扩展指令集类型的选择规则参照如下计算公式:
remainder=Block_number%mod(512,δ)(1);
其中,SIMD512代表译码单元是否采用位宽为512位的矢量扩展指令集,1表示采用,0表示未采用;
SIMD256代表译码单元是否采用位宽为256位的矢量扩展指令集;
SIMD128代表译码单元是否采用位宽为125位的矢量扩展指令集;
SIMD64代表译码单元是否采用位宽为64位的矢量扩展指令集;
SIMD32代表译码单元是否采用位宽为32位的矢量扩展指令集;
remainder代表LDPC译码块在进行目标值分组后多余的LDPC译码块个数;目标值为512/δ;δ代表定点化处理位宽;
Block_number代表LDPC译码块数量;
mod(A,B)代表A整除B得到的结果。
2.根据权利要求1所述的一种通用高吞吐率的LDPC译码方法,其特征在于,所述基于自适应配置的LDPC译码器的矢量扩展指令集类型以及并行处理方式,对待译码数据进行译码操作,具体包括:
对待译码数据进行预处理操作;其中,预处理操作包括定点化操作和数据打包操作;
基于自适应配置的LDPC译码器的矢量扩展指令集类型以及并行处理方式,对预处理操作后的待译码数据进行译码操作。
3.根据权利要求2所述的一种通用高吞吐率的LDPC译码方法,其特征在于,所述基于自适应配置的LDPC译码器的矢量扩展指令集类型以及并行处理方式,对预处理操作后的待译码数据进行译码操作,具体包括:
判断当前迭代次数是否小于设定迭代次数,得到第一判断结果;
若所述第一判断结果表示所述当前迭代次数等于所述设定迭代次数,则将当前迭代次数对应的消息节点的值确定初始译码结果;
若所述第一判断结果表示所述当前迭代次数小于所述设定迭代次数,则令i=i+1,更新当前迭代次数对应的消息节点的值,并返回判断当前迭代次数是否小于设定迭代次数,得到第一判断结果的步骤;i表示当前迭代次数;
当前迭代次数对应的消息节点的值的计算公式为
表示当前迭代次数对应的消息节点的值,表示当前迭代次数对应的校验节点传递到消息节点的值,表示当前迭代次数对应的消息节点传递到校验节点的值;n代表第n个信息节点;m代表第m个检验节点;所述预处理操作后的待译码数据为初始化消息节点的值。
4.根据权利要求3所述的一种通用高吞吐率的LDPC译码方法,其特征在于,所述更新当前迭代次数对应的消息节点的值,具体包括:
根据公式更新当前迭代次数对应的消息节点传递到校验节点的值;表示上一次迭代次数对应的校验节点传递到消息节点的值;
根据采用归一化最小和或者偏移量最小和的方式更新当前迭代次数对应的校验节点传递到消息节点的值;
基于更新后的当前迭代次数对应的消息节点传递到校验节点的值和更新后的当前迭代次数对应的校验节点传递到消息节点的值,更新当前迭代次数对应的消息节点的值。
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