Смекни!
smekni.com

Помехоустойчивое кодирование, распознавание символов (стр. 1 из 5)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Кубанский Государственный Технологический Университет

Кафедра автоматизации производственных процессов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

Тема: «КОДИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ.

РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ».

Выполнил: студент гр. 97-ОА-62

Яворский Д.Н.

Номер зачётной

книжки: 97-ОА-650

Проверил: доцент каф. АПП

Шахворостов Н.Н.

Краснодар

1999

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Кубанский Государственный Технологический Университет

ЗАДАНИЕ

На курсовую работу


Студенту гр.


По дисциплине


Тема курсовой работы


Исходные данные


1. Выполнить расчёты:

1.1

1.2


1.3

1.4

2. Выполнить графические работы:

2.1

2.2

3. Выполнить научные и учебно-исследовательские работы:

3.1

3.2

3.3

3.4


4. Оформить расчётно-пояснительную записку

5. Основная литература


Задание выдано


Срок сдачи работы


Задание принял


Руководитель проекта


Работа защищена


С оценкой


ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:


РЕФЕРАТ

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, КОДИРОВАНИЕ, КОД ШЕННОНА-ФЭНО,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОДА, РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ.

Темой курсового проекта является моделирование передачи эффективно закодированной информации по каналу связи с помехами, а также распознавание пяти букв латинского алфaвита.

В первой части произведен теоретический расчет информационных характеристик последовательного канала связи с помехами. Программное моделирование показало, что реальные каналы приближаются по своим характеристикам к идеализированному каналу лишь при определенных значениях своих параметров.

Во второй части сделана попытка распознавания строки в графическом формате, составленной из пяти строчных и пяти прописных букв латинского алфавита,

и cодержащей помехи. В программе была смоделирована система распознавания, основанная на шаблонной классификации.

Курсовой проект содержит страниц, 3 рисунка,

13 таблиц, 4 источника, 2 приложения.
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.......................................

1 КОДИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....................

1.2 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ......................

1.3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ.........................

1.4 ВЫВОД......................................

2 РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ....................

1.2 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ.........................

1.3 ВЫВОД......................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................

ЛИТЕРАТУРА.....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ А...................................

ПРИЛОЖЕНИЕ Б...................................


ВВЕДЕНИЕ

Данная работа демонстрирует моделирование процессов передачи и распознавания информации. Она состоит из двух частей.

Первая часть посвящена моделированию канала передачи информации. Для передачи сообщения через такой канал с помехами используется алгоритм кодирования по методу Шеннона-Фэно с последующим кодированием (n,1) кодом.

Вторая часть посвящена моделированию простой системы распознавания. В качестве объектов выступают пять прописных и пять строчных букв латинского алфавита в BMP-формате. Строка символов содержит помехи в виде одиночных и объединившихся в группы пикселей. Использован шаблонный подход к распознаванию.
1 КОДИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Кодирование и передача информации по каналу связи осуществляется в соответствии со схемой канала, изображенной на рисунке 1.1.1.


Vi Vj

Декодер источника
Помехи

Zi Zj

Xi Yj

Рисунок 1.1.1 - Структура передачи информации

Источник генерирует последовательность сообщений из ансамбля {V, P(V)},

где V – символ сообщения;

P(V) – вероятность символа сообщения, рассчитываемая по формуле:

(1.1.1)

где i=1…m;

m, r – заданные величины.

Кодер источника кодирует сообщение Vi в Zi по алгоритму Шеннона-Фэно.

Энтропия сообщения H(Z), бит/символ вычисляется по следующей формуле:

(1.1.2)

Формула для расчета средней длины кода Lср, бит имеет вид:

(1.1.3)

где L(Zi) – длина кода, бит;

P(Zi) – вероятность кода.

Максимальная энтропия H(Z)max, бит/символ неравномерного двоичного кода Zi определяется по формуле:

(1.1.4)

Зная среднюю длину кода, можно определить коэффициент эффективности Кэф кода Zi по формуле:

(1.1.5)

Для расчета коэффициента избыточности Кизб используется формула:

(1.1.6)

Кодер канала осуществляет простое кодирование повторением n = 3 раз каждого двоичного сигнала сообщения Zi. Таким образом, имеется всего два кода: