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https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12599
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Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
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dc.contributor.author | Zerari, Ghania | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-31T10:12:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-31T10:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Blida | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12599 | - |
dc.description | 109 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette thèse a pour but principal l'étude des architectures de décodage LDPC stochastique existant et de développer une nouvelle approche moins complexe et plus performante implémentable sur FPGA. Dans le contexte des décodeurs LDPC à complexité réduite non stochastique, nous avons réalisé une nouvelle étude architecturale et nous avons développé une nouvelle variante de décodage LDPC basé sur l’ "Offset MIN-SUM algorithm" (OMS). L'architecture proposée offre une réduction de complexité supplémentaire et une diminution des temps de réponse, tout en conservant les performances du décodage. De même pour l'approche stochastique, les récentes techniques du décodage LDPC et leurs complexités sont analysées sur le plan implémentation matérielle. Le but de cette nouvelle analyse est de déduire le rapport entre la performance et le taux d'utilisation des ressources logiques sur FPGA. Ainsi, nous avons conçu une nouvelle architecture de décodage LDPC stochastique complètement parallèle, qui permette la réduction de l'utilisation de la logique FPGA et l'amélioration de la convergence. La validation sur FPGA de Xilinx, de notre technique stochastique, a confirmé une réduction supplémentaire d'utilisation de la logique FPGA et une amélioration de la convergence, même pour les codes courts. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ-Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Décodage LDPC "low-density parity-check" | fr_FR |
dc.subject | Décodeur LDPC stochastique | fr_FR |
dc.title | Décodage LDPC stochastique sur FPGA | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
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ZERARI_Doctorat2018.pdf | these de doctorat | 7,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
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