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發明漢明碼

發布時間:2022-03-31 15:54:43

❶ 海明碼屬於什麼編碼

亦稱漢明碼(Hamming Code),是在電信領域的一種線性調試碼,以發明者理查德·衛斯里·漢明的名字命名。漢明碼在傳輸的消息流中插入驗證碼,當計算機存儲或移動數據時,可能會產生數據位錯誤,以偵測並更正單一比特錯誤。由於漢明編碼簡單,它們被廣泛應用於內存(RAM)。

❷ acaa認證證書和adobe認證證書的區別

acaa是adobe公司 中央美院 Wacom公司等作為聯合認證機構頒發的證書

adobe證書是由adobe公司頒版發的 分權acpe和accd 報考流程:http://hi..com/it%C8%CF%D6%A4365/blog/item/00625c3cd16712e054e723b8.html

❸ 什麼是海明碼的配偶原則

海明碼即漢明碼,如果按配偶原則來配置海明碼,則C1應使1,3,5,7位中的"1"的個數為偶數;C2應使2,3,6,7位中的"1"的個數為偶數;C4應使4,5,6,7位中的"1"的個數為偶數。

從編碼形式上,我們可以發現漢明碼是一個校驗很嚴謹的編碼方式。在這個例子中,通過對4個數據位的3個位的3次組合檢測來達到具體碼位的校驗與修正目的(不過只允許一個位出錯,兩個出錯就無法檢查出來了,這從下面的糾錯例子中就能體現出來)。

在校驗時則把每個漢明碼與各自對應的數據位值相加,如果結果為偶數(糾錯代碼為0)就是正確,如果為奇數(糾錯代碼為1)則說明當前漢明碼所對應的三個數據位中有錯誤,此時再通過其他兩個漢明碼各自的運算來確定具體是哪個位出了問題。

(3)發明漢明碼擴展閱讀

編碼原理

奇偶校驗是一種添加一個奇偶位用來指示之前的數據中包含有奇數還是偶數個1的檢驗方式。如果在傳輸的過程中,有奇數個位發生了改變,那麼這個錯誤將被檢測出來(注意奇偶位本身也可能改變)。

一般來說,如果數據中包含有奇數個1的話,則將奇偶位設定為1;反之,如果數據中有偶數個1的話,則將奇偶位設定為0。換句話說,原始數據和奇偶位組成的新數據中,將總共包含偶數個1.。

奇偶校驗並不總是有效,如果數據中有偶數個位發生變化,則奇偶位仍將是正確的,因此不能檢測出錯誤。而且,即使奇偶校驗檢測出了錯誤,它也不能指出哪一位出現了錯誤,從而難以進行更正。

數據必須整體丟棄並且重新傳輸。在一個噪音較大的媒介中,成功傳輸數據可能需要很長時間甚至不可能完成。雖然奇偶校驗的效果不佳,但是由於他只需要一位額外的空間開銷,因此這是開銷最小的檢測方式。

並且,如果知道了發生錯誤的位,奇偶校驗還可以恢復數據。 如果一條信息中包含更多用於糾錯的位,且通過妥善安排這些糾錯位使得不同的出錯位產生不同的錯誤結果,那麼我們就可以找出出錯位了。

在一個7位的信息中,單個數據位出錯有7種可能,因此3個錯誤控制位就足以確定是否出錯及哪一位出錯了。

❹ 求X=10110101的海明碼

10110101是一個八位的二進制數。

二進制,是計算技術中廣泛採用的一種數制,由德國數理哲學大師萊布尼茨於1679年發明。二進制數據是用0和1兩個數碼來表示的數。它的基數為2,進位規則是「逢二進一」,借位規則是「借一當二」。當前的計算機系統使用的基本上是二進制系統,數據在計算機中主要是以補碼的形式存儲的。計算機中的二進制則是一個非常微小的開關,用「開」來表示1,「關」來表示0。

20世紀被稱作第三次科技革命的重要標志之一的計算機的發明與應用,因為數字計算機只能識別和處理由『0』.『1』符號串組成的代碼。其運算模式正是二進制。19世紀愛爾蘭邏輯學家喬治布爾對邏輯命題的思考過程轉化為對符號"0''.''1''的某種代數演算,二進制是逢2進位的進位制。0、1是基本算符。因為它只使用0、1兩個數字元號,非常簡單方便,易於用電子方式實現。在日常生活中,二進制用於鞋、襪、筷子等的計數,因為它們是按雙計數的。

二進制數據的表示法:

二進制數據也是採用位置計數法,其位權是以2為底的冪。例如二進制數據110.11,逢2進1,其權的大小順序為2²、2¹、2º、

0.6 × 2 = 1.2 取1,留下0.2繼續乘二取整

0.2 × 2 = 0.4 取0, 留下0.4繼續乘二取整

0.4 × 2 = 0.8 取0, 留下0.8繼續乘二取整

0.8 × 2 = 1.6 取1, 留下0.6繼續乘二取整

0.6 × 2 = 1.2 取1,留下0.2繼續乘二取整

.......

一直循環,直到達到精度限制才停止(所以,計算機保存的小數一般會有誤差,所以在編程中,要想比較兩個小數是否相等,只能比較某個精度范圍內是否相等)。這時,十進制的0.65,用二進制就可以表示為:0.1010011。

還值得一提的是,在計算機中,除了十進制是有符號的外,其它如二進制、八進制、16進制都是無符號的。

在現實生活和記數器中,如果表示數的「器件」只有兩種狀態,如電燈的「亮」與「滅」,開關的「開」與「關」。一種狀態表示數碼0,另一種狀態表示數碼1,1加1應該等於2,因為沒有數碼2,只能向上一個數位進一,就是採用「滿二進一」的原則,這和十進制是採用「滿十進一」原則完全相同。

1+1=10,10+1=11,11+1=100,100+1=101,

101+1=110,110+1=111,111+1=1000,……,

可見二進制的10表示二,100表示四,1000表示八,10000表示十六,……。

二進制同樣是「位值制」。同一個數碼1,在不同數位上表示的數值是不同的。如11111,從右往左數,第一位的1就是一,第二位的1表示二,第三位的1表示四,第四位的1表示八,第五位的1表示十六。

所謂二進制,也就是計算機運算時用的一種演算法。二進制只由一和零組成。

比方說吧,你上一年級時一定聽說過「進位筒」(「數位筒」)吧!十進制是個位上滿十根小棒就捆成一捆,放進十位筒,十位筒滿十捆就捆成一大捆,放進百位筒……

二進制也是一樣的道理,個位筒上滿2根就向十位進一,十位上滿兩根就向百位進一,百位上滿兩根…… 二進制是世界上第一台計算機上用的演算法,最古老的計算機里有一個個燈泡,當運算的時候,比如要表達「一」,第一個燈泡會亮起來。要表達「二」,則第一個燈泡熄滅,第二個燈泡就會亮起來。

二進制就是等於2時就要進位。

0=00000000

1=00000001

2=00000010

3=00000011

4=00000100

5=00000101

6=00000110

7=00000111

8=00001000

9=00001001

10=00001010

……

即是逢二進一,二進制廣泛用於最基礎的運算方式,計算機的運行計算基礎就是基於二進制來運行。只是用二進制執行運算,用其他進製表現出來。

希望我能幫助你解疑釋惑。

❺ 電信是什麼

[拼音] [dian xin] 電信(telecommunication):指利用電子技術在不同的地點之間傳遞信息。電信包括不同種類的遠距離通訊方式,例如:無線電,電報,電視,電話,數據通訊以及計算機網路通訊等。
構成
組成通信系統的基本要素包括發信機,通道以及收信機。發信機負責將信息進行編碼或轉換成適合傳輸的信號。信號通過信道傳輸至收信機。在傳輸過程中, 由於雜訊的存在,信號不可避免的會受到改變。收信機端試圖應用適當的解碼手段從劣化的信號中恢復信息的原樣。描述信道的的一個重要指標是帶寬。
通信系統的結構可以是點對點,也可以是一點對多點,廣播則是一種特殊的一點對多點的傳播形式。
什麼是電信
電信是信息化社會的重要支柱。無論是在人類的社會、經濟活動中,還是在人們日常生活的方方面面,都離不開電信這個高效、可靠的手段。
「電信」是什麼?國際電聯的定義是:「使用有線電、無線電、光或其它電磁系統的通信。」按照這個定義,凡是發信者利用任何電磁系統,包括有線電信系統、無線電信系統、光學通信系統以及其它電磁系統,採用任何錶示形式,包括符號、文字、聲音、圖像以及由這些形式組合而成的各種可視、可聽或可用的信號,向一個或多個接收者發送信息的過程,都稱為電信。它不僅包括電報、電話等傳統電信媒體,也包括光纖通信、數據通信、衛星通信等現代電信媒體,不僅包括上述雙向傳送信息的媒體,也包括廣播、電視等單向信息傳播媒體。
人類用電來傳送信息的歷史是由電報開始的。電報是一種以符號傳送信息的方式,即所謂的數字方式,但1876年電話發明之後,在電信領域中,模擬方式便佔了絕對優勢。20世紀50年代,PCM技術的出現,使數字通信方式又看到了一絲曙光。但它的真正壯大和發展,以至一統天下,主要是依靠電子計算機的力量。因此,有人把「C&C」(即通信與計算機的融合)看成是人類信息史上一場新的革命的重要標志。今天我們在談論「電信」時,已經少不了要談到計算機在各個電信領域的廣泛應用。它不僅在實現電信的智能化方面發揮了關鍵作用,而且,它的引入使電信不再是單純「傳送」信息,還增加了信息的處理和存儲的功能。
電信從採用金屬導線的有線通信開始,到19世紀末出現了無線電報,使無線通信方式一時興起。但由於無線通信存在的一些固有弱點在當時技術條件下一時難以克服,因而在很長一段時間里,它除了用於航海以及救災等特定條件下外,一般都處於「備用」地位。由於技術的發展,不僅無線方式已東山再起,還出現了以光纖為傳輸媒體的全新通信方式。這不僅帶來了電信傳輸方式的多樣化,也為電信的高速化、個人化奠定了物質基礎。
由上可見,一百多年來,盡管電信的基本概念沒有變,但它的外延卻發生了滄桑巨變。電話的統治地位已經動搖,信息高速公路、互聯網來了,它們對傳統電信的觀念和方式,都帶來了前所未有的沖擊。
[編輯本段]形成
1948年,當時工作於貝爾實驗室的香農發表了論文「通信的數學原理」,這一標志性的論文創建了分析通信系統的數學理論方法,也即資訊理論。資訊理論使我們可以根據信道的帶寬和信噪比特性推算其容量。
在論文發表的時代,電信系統主要是基於模擬電路系統。此後,隨著數字集成電路的大量普及,電信系統的設計可以充分利用資訊理論的理論指導提升性能。由此,數字信號處理也成為一個新的領域。
實際的通信信道不可避免的存在各種缺陷,其中包括:散彈雜訊、熱雜訊、延遲、非線性傳輸函數、快速衰落、帶寬限制以及信號反射等等。在一些當前的電信系統設計中,這些缺陷可以被利用來改善信道傳輸的質量。
現代通信系統普遍對於時間同步提出很高的要求。精確定時技術與通訊技術發展之間有著緊密的聯系。大多數現代廣域通訊系統都以原子鍾作為時間基準。
調變是指將信息轉換成適合遠距離傳播的模擬信號的處理過程。
主要數字信道編碼方式:漢明碼、格雷碼、二進制碼、Turbo碼。
[編輯本段]中國電信業20年發展
1984年10月,財政部決定對郵電部所屬企業的利潤實行倒一九分成,扶持通信事業發展。
1986年4月恢復開辦郵政儲蓄業務。12月,《中華人民共和國郵政法》頒布。
1987年11月,廣州開通了我國第一個行動電話局。
1993年9月19日,我國第一個數字行動電話通信網在浙江省嘉興開通。
1994年4月20日,首次開通了接入網際網路的第一條64kb/s國際專線。中國公用計算機網的建設開始啟動。
1994年3月,國務院要求進一步改革優點管理體制,將郵政總局、電信總局分別改為單獨核算的企業局。
7月,中國聯合通信有限公司成立,開始打破電信業壟斷。
1995年4月,郵電部電信總局正式進行企業法人注冊登記。
9月,世界上第一個商用CDMA移動通信網在香港開通。
1997年1月,郵電部決定在全國實施郵電分營。
1998年3月,在原電子工業部和郵電部的基礎上,國務院開始組建新的信息產業部。
4月,新成立的信息產業部下發《郵電分營指導意見》。國家郵政局正式掛牌,郵電開始分離。
9月,尋呼業務的剝離基本完成,組建國信通信有限責任公司,後被整體劃歸中國聯通。
1999年2月,國務院通過中國電信重組方案,組建中國移動、中國電信集團公司 。
4月,中國網路通信有限公司成立。
2004年1月10日,中國衛通與國信尋呼簽訂協議,聯通開始退出尋呼業。
2004年1月29日,鐵通公司由鐵道部移交國資委,更名為「中國鐵通」,作為國有獨資基礎電信運營企業運作。
2005年7月20日國務院常務會議討論並原則通過《郵政體制改革方案》。
信息產業部、發改委聯合通知,從10月1日起對部分電信資費實行上限管理。
IPTV商用試點在上海啟動;全國96%的行政村開通了電話。
2006年12月,中國移動、中國聯通分別與中央電視台聯手,共同開通手機電視業務。
2007年2月,中國電信、中國網通簽署合作協議,雙方停止在對方領地的競爭。
3月7日,中國互聯網路信息中心正式啟動「CN域名一元體驗活動」。
10月,我國電話用戶總數突破9億戶大關,其中行動電話占電話用戶總數的六成。

❻ 編碼理論的編碼理論

研究信息傳輸過程中信號編碼規律的數學理論。編碼理論與資訊理論、數理統計、概率論、隨機過程、線性代數、近世代數、數論、有限幾何和組合分析等學科有密切關系,已成為應用數學的一個分支。編碼是指為了達到某種目的而對信號進行的一種變換。其逆變換稱為解碼或解碼。 根據編碼的目的不同,編碼理論有三個分支:
①信源編碼。對信源輸出的信號進行變換,包括連續信號的離散化,即將模擬信號通過采樣和量化變成數字信號,以及對數據進行壓縮,提高數字信號傳輸的有效性而進行的編碼。
②信道編碼。對信源編碼器輸出的信號進行再變換,包括區分通路、適應信道條件和提高通信可靠性而進行的編碼。
③保密編碼。對信道編碼器輸出的信號進行再變換,即為了使信息在傳輸過程中不易被人竊取而進行的編碼。編碼理論在數字化遙測遙控系統、電氣通信、數字通信、圖像通信、衛星通信、深空通信、計算技術、數據處理、圖像處理、自動控制、人工智慧和模式識別等方面都有廣泛的應用。 前向糾錯(英語:Forward error correction,縮寫FEC)是一種在單向通信系統中控制傳輸錯誤的技術,通過連同數據發送額外的信息進行錯誤恢復,以降低誤碼率(bit error rate,BER)。FEC又分為帶內FEC和帶外FEC。FEC的處理往往發生在早期階段處理後的數字信號是第一次收到。也就是說,糾錯電路往往是不可分區的一部分的模擬到數字的轉換過程中,還涉及數字調制解調,或線路編碼和解碼。
FEC是通過添加冗餘信息的傳輸採用預先確定的演算法。1949年漢明(Hamming)提出了可糾正單個隨機差錯的漢明碼。1960年Hoopueghem,Bose和Chaudhum發明了BCH碼,Reed與Solomon又提出 ReedSolomon(RS)編碼,糾錯能力很強,後來稱之為里德-所羅門誤碼校正編碼(The reed-solomon error correction code,即後來的附加的前向糾錯)。ITU-T G.975/G.709規定了「帶外FEC」是在SDH層下面增加一FEC層,專門處理FEC的問題。帶外FEC編碼冗餘度大,糾錯能力較強。FEC有別於ARQ,發現錯誤無須通知發送方重發。一旦系統丟失了原始的數據包,FEC機制可以以冗餘數據包加以補入。例如有一數據包為「10」,分成二個數據包,分別為「1」和「0」,有一冗餘數據包「0」,收到任意兩個數據包就能組裝出原始的包。但這些冗餘數據包也會產生額外負擔。 1843年美國著名畫家S.F.B.莫爾斯精心設計出莫爾斯碼,廣泛應用在電報通信中。莫爾斯碼使用三種不同的符號:點、劃和間隔,可看作是順序三進制碼。根據編碼理論可以證明,莫爾斯碼與理論上可達到的極限只差15%。但是直到20世紀30~40年代才開始形成編碼理論。1928年美國電信工程師H.奈奎斯特提出著名的采樣定理,為連續信號離散化奠定了基礎。1948年美國應用數學家C.E.香農在《通信中的數學理論》一文中提出信息熵的概念,為信源編碼奠定了理論基礎。1949年香農在《有雜訊時的通信》一文中提出了信道容量的概念和信道編碼定理,為信道編碼奠定了理論基礎。無噪信道編碼定理(又稱香農第一定理)指出,碼字的平均長度只能大於或等於信源的熵。有噪信道編碼定理(又稱香農第二定理)則是編碼存在定理。(見香農三大定理)它指出只要信息傳輸速率小於信道容量,就存在一類編碼,使信息傳輸的錯誤概率可以任意小。隨著計算技術和數字通信的發展,糾錯編碼和密碼學得到迅速的發展。
在信源編碼方面
1951年香農證明,當信源輸出有冗餘的消息時可通過編碼改變信源的輸出,使信息傳輸速率接近信道容量。1948年香農就提出能使信源與信道匹配的香農編碼。1949年美國麻省理工學院的R.M.費諾提出費諾編碼。1951年美國電信工程師D.A.哈夫曼提出更有效的哈夫曼編碼。此後又出現了傳真編碼、圖像編碼和話音編碼,對數據壓縮進行了深入的研究,解決了數字通信中提出的許多實際問題。
在糾錯編碼方面
1948年香農就提出一位糾錯碼(碼字長=7,信息碼元數=4)。1949年出現三位糾錯的格雷碼(碼字長=23,信息碼元數=12)。1950年美國數學家理查德·衛斯里·漢明發表論文《檢錯碼和糾錯碼》,提出著名的漢明碼,對糾錯編碼產生了重要的影響。1955年出現卷積碼。卷積碼至今仍有很廣泛的應用。1957年引入循環碼。循環碼構造簡單,便於應用代數理論進行設計,也容易實現。1959年出現能糾正突發錯誤的哈格伯爾格碼和費爾碼。1959年美國的R.C.博斯和D.K.雷·喬達利與法國的A.奧昆岡幾乎同時獨立地發表一種著名的循環碼,後來稱為BCH碼(即Bose-Chaudhuri-Hocquenghem碼)。1965年提出序貫解碼,序貫解碼已用於空間通信。1967年A.J.維特比提出最大似然卷積解碼,稱為維特比解碼。1978年出現矢量編碼法。矢量編碼法是一種高效率的編碼技術。1980年用數論方法實現里德-所羅門碼(Reed-Solomon碼),簡稱RS碼。它實際上是多進制的BCH碼。這種糾錯編碼技術能使編碼器集成電路的元件數減少一個數量級。它已在衛星通信中得到了廣泛的應用。RS碼和卷積碼結合而構造的級連碼,可用於深空通信。
在密碼學方面
1949年香農發表《保密系統的通信理論》,通常它被認為是密碼學的先驅性著作。1976年狄菲和赫爾曼首次提出公開密鑰密碼體制,為密碼學的研究開辟了新的方向。超大規模集成電路和高速計算機的應用,,促進了保密編碼理論的發展,同時也給保密通信的安全性帶來很大的威脅。70年代以來把計算復雜性理論引入密碼學,出現了所謂P類、NP類和NP完全類問題。演算法的復雜性函數呈指數型增長,因此密鑰空間擴大,使密碼的分析和搜索麵臨嚴重的挑戰。密碼學開始向縱深方向發展。

❼ 電信是什麼》呢誰知道呀。

[拼音] [dian xin] 電信(telecommunication):指利用電子技術在不同的地點之間傳遞信息。電信包括不同種類的遠距離通訊方式,例如:無線電,電報,電視,電話,數據通訊以及計算機網路通訊等。
構成
組成通信系統的基本要素包括發信機,通道以及收信機。發信機負責將信息進行編碼或轉換成適合傳輸的信號。信號通過信道傳輸至收信機。在傳輸過程中, 由於雜訊的存在,信號不可避免的會受到改變。收信機端試圖應用適當的解碼手段從劣化的信號中恢復信息的原樣。描述信道的的一個重要指標是帶寬。
通信系統的結構可以是點對點,也可以是一點對多點,廣播則是一種特殊的一點對多點的傳播形式。
什麼是電信
電信是信息化社會的重要支柱。無論是在人類的社會、經濟活動中,還是在人們日常生活的方方面面,都離不開電信這個高效、可靠的手段。
「電信」是什麼?國際電聯的定義是:「使用有線電、無線電、光或其它電磁系統的通信。」按照這個定義,凡是發信者利用任何電磁系統,包括有線電信系統、無線電信系統、光學通信系統以及其它電磁系統,採用任何錶示形式,包括符號、文字、聲音、圖像以及由這些形式組合而成的各種可視、可聽或可用的信號,向一個或多個接收者發送信息的過程,都稱為電信。它不僅包括電報、電話等傳統電信媒體,也包括光纖通信、數據通信、衛星通信等現代電信媒體,不僅包括上述雙向傳送信息的媒體,也包括廣播、電視等單向信息傳播媒體。
人類用電來傳送信息的歷史是由電報開始的。電報是一種以符號傳送信息的方式,即所謂的數字方式,但1876年電話發明之後,在電信領域中,模擬方式便佔了絕對優勢。20世紀50年代,PCM技術的出現,使數字通信方式又看到了一絲曙光。但它的真正壯大和發展,以至一統天下,主要是依靠電子計算機的力量。因此,有人把「C&C」(即通信與計算機的融合)看成是人類信息史上一場新的革命的重要標志。今天我們在談論「電信」時,已經少不了要談到計算機在各個電信領域的廣泛應用。它不僅在實現電信的智能化方面發揮了關鍵作用,而且,它的引入使電信不再是單純「傳送」信息,還增加了信息的處理和存儲的功能。
電信從採用金屬導線的有線通信開始,到19世紀末出現了無線電報,使無線通信方式一時興起。但由於無線通信存在的一些固有弱點在當時技術條件下一時難以克服,因而在很長一段時間里,它除了用於航海以及救災等特定條件下外,一般都處於「備用」地位。由於技術的發展,不僅無線方式已東山再起,還出現了以光纖為傳輸媒體的全新通信方式。這不僅帶來了電信傳輸方式的多樣化,也為電信的高速化、個人化奠定了物質基礎。
由上可見,一百多年來,盡管電信的基本概念沒有變,但它的外延卻發生了滄桑巨變。電話的統治地位已經動搖,信息高速公路、互聯網來了,它們對傳統電信的觀念和方式,都帶來了前所未有的沖擊。 [編輯本段]形成1948年,當時工作於貝爾實驗室的香農發表了論文「通信的數學原理」,這一標志性的論文創建了分析通信系統的數學理論方法,也即資訊理論。資訊理論使我們可以根據信道的帶寬和信噪比特性推算其容量。
在論文發表的時代,電信系統主要是基於模擬電路系統。此後,隨著數字集成電路的大量普及,電信系統的設計可以充分利用資訊理論的理論指導提升性能。由此,數字信號處理也成為一個新的領域。
實際的通信信道不可避免的存在各種缺陷,其中包括:散彈雜訊、熱雜訊、延遲、非線性傳輸函數、快速衰落、帶寬限制以及信號反射等等。在一些當前的電信系統設計中,這些缺陷可以被利用來改善信道傳輸的質量。
現代通信系統普遍對於時間同步提出很高的要求。精確定時技術與通訊技術發展之間有著緊密的聯系。大多數現代廣域通訊系統都以原子鍾作為時間基準。
調變是指將信息轉換成適合遠距離傳播的模擬信號的處理過程。
主要數字信道編碼方式:漢明碼、格雷碼、二進制碼、Turbo碼。 [編輯本段]中國電信業20年發展1984年10月,財政部決定對郵電部所屬企業的利潤實行倒一九分成,扶持通信事業發展。
1986年4月恢復開辦郵政儲蓄業務。12月,《中華人民共和國郵政法》頒布。
1987年11月,廣州開通了我國第一個行動電話局。
1993年9月19日,我國第一個數字行動電話通信網在浙江省嘉興開通。
1994年4月20日,首次開通了接入網際網路的第一條64kb/s國際專線。中國公用計算機網的建設開始啟動。
1994年3月,國務院要求進一步改革優點管理體制,將郵政總局、電信總局分別改為單獨核算的企業局。
7月,中國聯合通信有限公司成立,開始打破電信業壟斷。
1995年4月,郵電部電信總局正式進行企業法人注冊登記。
9月,世界上第一個商用CDMA移動通信網在香港開通。
1997年1月,郵電部決定在全國實施郵電分營。
1998年3月,在原電子工業部和郵電部的基礎上,國務院開始組建新的信息產業部。
4月,新成立的信息產業部下發《郵電分營指導意見》。國家郵政局正式掛牌,郵電開始分離。
9月,尋呼業務的剝離基本完成,組建國信通信有限責任公司,後被整體劃歸中國聯通。
1999年2月,國務院通過中國電信重組方案,組建中國移動、中國電信集團公司 。
4月,中國網路通信有限公司成立。
2004年1月10日,中國衛通與國信尋呼簽訂協議,聯通開始退出尋呼業。
2004年1月29日,鐵通公司由鐵道部移交國資委,更名為「中國鐵通」,作為國有獨資基礎電信運營企業運作。
2005年7月20日國務院常務會議討論並原則通過《郵政體制改革方案》。
信息產業部、發改委聯合通知,從10月1日起對部分電信資費實行上限管理。
IPTV商用試點在上海啟動;全國96%的行政村開通了電話。
2006年12月,中國移動、中國聯通分別與中央電視台聯手,共同開通手機電視業務。
2007年2月,中國電信、中國網通簽署合作協議,雙方停止在對方領地的競爭。
3月7日,中國互聯網路信息中心正式啟動「CN域名一元體驗活動」。
10月,我國電話用戶總數突破9億戶大關,其中行動電話占電話用戶總數的六成。

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