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오류가 4개 발생하였다고 가정할 때 1,2,4,7bit가 에러났다고 한다면 역시 XOR값은 변하지 않는다.)
이를 정리하면...
해밍코드의 한계 :
1. 2bit의 에러까지 검출 가능하다.
2. 1bit의 에러까지 정정 가능하다.
◈ 자료비트가 4개가 아닐 경우
만약 ASCI
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Coded
UBER= b; %%Bit Error of UnCoded
figure()
subplot(211)
semilogy(rb,WER1,'k', rb, WER2,'b', rb,UWER,'r--');
title('WER of (15,11) & (15,8) & UnCoded')
xlabel('Eb/N0 [dB]')
ylabel('Error Probability')
subplot(212)
semilogy(rb,BER1,'k', rb,BER2,'b', rb,UBER,'r--');
title('BER of (15,11) & (15,8) &
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있다. ------조선일보 1993년 8월 31일, 23면. I.정보이론(Information Throry)
1. 주인-대리인 이론 Principal-Agent Model
2. 메커니즘 다자인과 경매제도
3. 역선택과 신호모형
참고문헌
II. 부호이론(coding theory)
III. 오류정정부호(error correcting codes)
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코드)
2.2.2 ASCII 코드
2.2.3 EBCDIC 코드
2.2.4 12비트 카드 코드
2.2.5 완성형 한글 코드
2.2.6 조합형 한글 코드
2.2.7 유니코드
3. 에러 검출 및 정정 코드
3.1 패리티 비트(parity code)
3.2 비퀴너리 코드(Biquinary code)
3.3 해밍 코드(Hamming code)
3.4 2 Out
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구현을 통한 시스템의 신뢰도 향상 RAID의 등장배경
RAID의 목적 및 이론의 근거
RAID의 구성
RAID의 장점
RAID의 기능
RAID의 정의
RAID Level 0~5
오류 검출 및 정정
패리티 비트(Parity Bit)
해밍 코드(Hamming Code)
RAID의 활용분야
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