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Le traitement de l'information par voie numérique, en particulier le filtrage des signaux dans les domaines du traitement de la parole, des radars, de la vidéo ou des télécommunications doit pouvoir être effectué en temps réel; ce qui implique l'exécution à grande vitesse de multiples opérations arithmétiques sur des suites de nombres. L'utilisation de produits stockés au sein de mémoires mortes, telle que l'ont suggéré Mowkewich et Steenaart, semble ouvrir une voie intéressante pour éviter l'inconvénient des multiplicateurs classiques. Toutefois cela implique que l'on reconsidère les structures généralement mises en œuvre dans la réalisation de filtres digitaux puisque les durées …
Une comparaison est faite entre les deux méthodes connues pour le filtrage numérique sans multiplicateurs avec des PROM's ("Programmable Read-Only Memories") utilisés pour emmagasiner des produits préparés à l'avance. Dans la méthode de Monkovich-Steenaart (112) le signal est dans une forme de code binaire non-linéaire, nécessaire pour limiter le nombre de bits des produits. Les produits sont utilisés dans la combinaison de linéarité pour faire possible l'augmentation d'échelle. La méthode de Peled-Lai (3) utilise le code linéaire, mais avec le désavantage de mémoire dans une forme réarrangée, qui fait possible de limiter le nombre de bits et d'obtenir les produits …
Une comparaison est faite entre les deux méthodes connues pour le filtrage numérique sans multiplicateurs avec des PROM's ("Programmable Read-Only Memories") utilisés pour emmagasiner des produits préparés à l'avance. Dans la méthode de Monkovich-Steenaart (112) le signal est dans une forme de code binaire non-linéaire, nécessaire pour limiter le nombre de bits des produits. Les produits sont utilisés dans la combinaison de linéarité pour faire possible l'augmentation d'échelle. La méthode de Peled-Lai (3) utilise le code linéaire, mais avec le désavantage de mémoire dans une forme réarrangée, qui fait possible de limiter le nombre de bits et d'obtenir les produits …