In the torn paper channel, a codeword is cut at random locations, and the resulting error-free fragments are delivered to the decoder as an unordered multiset. Although the capacity of this channel can be achieved using random code, decoding such codes generally requires exponential time. The interleaved-pilot construction of Shomorony and Vahid embeds a De Bruijn sequence among the symbols of a shifted erasure code and aligns only fragments that are sufficiently long through global statistical uniqueness. A subsequent local-alignment scheme by Liu and Raviv employs run-length-limited constraints and exclusive all-zero markers to identify pilot positions from local structure, substantially reducing the minimum fragment length that can be aligned. We further improve the method of Liu and Raviv by replacing its fixed pilot sequence with a multilevel successive local alignment and pilot-recycling procedure. In Liu and Raviv, the pilot sequence is chosen once and must simultaneously balance the length of the pilot sequence against the ability to align short fragments. Our construction removes this limitation by reusing pilot sequences across successive decoding levels. A pilot sequence with an independent random linear code is first used to align and decode the longest fragments. The information recovered at this stage is then recycled as a larger pilot sequence for the next stage.This process is repeated over multiple levels, so that progressively shorter fragments are recovered while the length of the pilot sequence remains small. Our construction depends on choosing a series of random linear codes, and we show that for any~$\varepsilon>0$, there exists a choice of such codes which attains rate of at least~$\varepsilon$ below the capacity, with high probability as the block length goes to infinity. Therefore, our construction achieves the capacity of the torn-paper channel.


翻译:暂无翻译

0
下载
关闭预览

相关内容

【干货书】代数编码理论导论
专知会员服务
44+阅读 · 2023年9月13日
编码计算研究综述
专知会员服务
22+阅读 · 2021年10月26日
专知会员服务
32+阅读 · 2021年6月12日
【反馈循环自编码器】FEEDBACK RECURRENT AUTOENCODER
专知会员服务
23+阅读 · 2020年1月28日
CVPR2020接收论文开源代码
专知
30+阅读 · 2020年2月29日
CVPR 2019 | 34篇 CVPR 2019 论文实现代码
AI科技评论
21+阅读 · 2019年6月23日
CVPR 2019 | 重磅!34篇 CVPR2019 论文实现代码
AI研习社
11+阅读 · 2019年6月21日
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
29+阅读 · 2019年5月18日
【跟踪Tracking】15篇论文+代码 | 中秋快乐~
专知
18+阅读 · 2018年9月24日
disentangled-representation-papers
CreateAMind
26+阅读 · 2018年9月12日
论文浅尝 | Question Answering over Freebase
开放知识图谱
19+阅读 · 2018年1月9日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
VIP会员
最新内容
分层反无人机系统发展新趋势
专知会员服务
5+阅读 · 9月3日
何为协作武器?
专知会员服务
9+阅读 · 9月1日
《理解认知战:超越信息》
专知会员服务
13+阅读 · 9月1日
美国战争部在GenAI.mil上推出OpenAI的ChatGPT Mil
专知会员服务
8+阅读 · 8月31日
人工智能赋能军事维护:重新定义国防战备
专知会员服务
5+阅读 · 8月31日
《美陆军野战手册(2026年):特种部队》
专知会员服务
8+阅读 · 8月31日
相关VIP内容
【干货书】代数编码理论导论
专知会员服务
44+阅读 · 2023年9月13日
编码计算研究综述
专知会员服务
22+阅读 · 2021年10月26日
专知会员服务
32+阅读 · 2021年6月12日
【反馈循环自编码器】FEEDBACK RECURRENT AUTOENCODER
专知会员服务
23+阅读 · 2020年1月28日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员