Huffman code-based probabilistic shaping

Huffman coding-based probabilistic shaping optimizes signal quality and channel capacity by adapting Huffman coding tables to device capabilities, addressing memory utilization and SNR limitations in wireless communications systems.

WO2026050913A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12QUALCOMM INC +6
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-04
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in efficiently performing probabilistic shaping due to high memory utilization and inability to adapt to different signal-to-noise ratio scenarios, limiting channel capacity and signal quality improvement.

Method used

The implementation of Huffman coding-based probabilistic shaping that adapts Huffman coding tables to the memory capabilities of transmitting and receiving devices, using modulation order, target information bit rate, and target coding rate to optimize information bit length and distribution over constellation symbols.

Benefits of technology

This approach enhances signal quality and channel capacity while meeting memory constraints, improving performance by ensuring efficient use of resources across varying SNR scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024116735_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024116735_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A first wireless communications device may obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The first wireless communications device may encode information bits associated with the information bit length and map the encoded information bits to constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded information bits over the constellation symbols. The first wireless communications device may output the encoded information bits mapped to the constellation symbols.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

HUFFMAN CODE-BASED PROBABILISTIC SHAPING

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including Huffman code-based probabilistic shaping.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a first wireless communications device is described. The method may include obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman  coding block length, encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length, mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols, and outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0006] An apparatus for wireless communications at a first wireless communications device is described. The apparatus may include one or more processors and instructions stored in one or more memories. The instructions may be executable by the one or more processors, individually or collectively, to cause the apparatus to obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, encode a set of multiple information bits associated with the information bit length, map the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols, and output the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0007] Another first wireless communications device for wireless communications is described. The first wireless communications device may include means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, means for encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length, means for mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of  constellation symbols, and means for outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, encode a set of multiple information bits associated with the information bit length, map the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols, and output the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0009] Some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size and receiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, where the Huffman coding block length may be based on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.

[0010] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the Huffman coding table may include operations, features, means, or instructions for generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, where the target symbol probability function may be based on the target information bit rate and the target coding rate.

[0011] Some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for measuring a supported information bit rate and a supported symbol rate based on an averaged bit length of the Huffman coding table.

[0012] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information bit length may be based on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate may be based on the information bit length.

[0013] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the Huffman coding table may include operations, features, means, or instructions for obtaining the Huffman coding table from a set of multiple Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, where the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.

[0014] Some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating, via one or more modulation and coding scheme (MCS) messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.

[0015] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the encoded set of multiple information bits to the set of constellation symbols may be mapped in accordance with the Huffman coding table includes performing a probabilistic shaping procedure.

[0016] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information bit length includes a non-shaped information bit length.

[0017] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the target coding rate includes a forward error correction (FEC) rate.

[0018] A method for wireless communications by a first wireless communications device is described. The method may include obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols, de-mapping the encoded set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols, and decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0019] An apparatus for wireless communications at a first wireless communications device is described. The apparatus may include one or more processors and instructions stored in one or more memories. The instructions may be executable by the one or more processors, individually or collectively, to cause the apparatus to obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, obtain an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols, de-mapping the encode set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols, and decode a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0020] Another first wireless communications device for wireless communications is described. The first wireless communications device may include means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, means for obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols, means for de-mapping the encoded set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols, and means for decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0021] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, obtain an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols, de-mapping the encode set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols, and decode a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0022] Some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size and receiving a second capability message indicative of a second capability of the  second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, where the Huffman coding block length may be based on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.

[0023] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the Huffman coding table may include operations, features, means, or instructions for generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, where the target symbol probability function may be based on the target information bit rate and the target coding rate.

[0024] Some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for measuring a supported information bit rate and a supported symbol rate based on an averaged bit length of the Huffman coding table.

[0025] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information bit length may be based on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate may be based on the information bit length.

[0026] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the Huffman coding table may include operations, features, means, or instructions for obtaining the Huffman coding table from a set of multiple Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, where the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.

[0027] Some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating, via one or more MCS messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.

[0028] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information bit length includes a non-shaped information bit length.

[0029] In some examples of the method, apparatuses, first wireless communications devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the target coding rate includes an FEC rate.

[0030] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0031] FIGs. 1 and 2 show examples of wireless communications systems that support Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIGs. 12 through 15 show flowcharts illustrating methods that support Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0040] Some wireless communications devices may perform probabilistic shaping to improve a signal quality. For example, wireless communications devices, including network entities and user equipments (UEs) , may output a shaped constellation transmission in which some signal combinations are transmitted more often than other signal combinations to improve the signal quality at a receiver or to maintain a signal quality at the receiver while using reduced transmission energy (e.g., relative to a non-shaped constellation transmission) . To generate a shaped constellation transmission, wireless communications devices may apply a probability mass function. For example, the wireless communications devices may match a distribution of information bits over constellation symbols to a distribution of the probability mass function. By mapping the information bits to the constellation symbols according to a probability mass function, the wireless communications devices may generate signal combinations having a higher quality than a non-shaped constellation transmission. An example of a probability mass function used to define how information bits are distributed over the constellation symbols may be a Huffman coding table.

[0041] For example, a wireless communications device may use Huffman coding for probabilistic shaping (probabilistic amplitude shaping (PAS) , probabilistic  constellation shaping (PCS) , etc. ) . That is, the wireless communications device may use Huffman coding to transform a uniformly distributed signal to non-uniformly distributed symbols (e.g., constellation symbols) . However, Huffman coding may be associated with high memory utilization at the wireless communications device relative to other probability mass functions. For example, to improve a channel capacity level, among one or more other improved performance parameters associated with Huffman coding, the wireless communications device may use a relatively large amount of storage. Additionally, some wireless communications systems may not support adaptation of Huffman coding to different target distributions, such as in different signal-to-noise ratio (SNR) scenarios.

[0042] As described herein, wireless communications devices may obtain a Huffman coding table that is in accordance with memory capabilities at transmitting devices, receiving devices, or both. For example, the wireless communications devices may obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and a Huffman coding information bit length based on a modulation order (e.g., a quadrature amplitude modulation (QAM) , an amplitude shift keying (ASK) ) , a target information bit rate, and a target coding rate. The Huffman coding table, the information bit length, or both may also be based on capabilities of a first wireless communications device (e.g., a transmitting device) and a second wireless communications device (e.g., a receiving device) to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The Huffman coding block length may be based on indicated threshold Huffman coding table sizes of the first and second wireless communications devices. That is, the Huffman coding block length used to determine the information bit length may be based on an amount of memory available at the first and second wireless communications devices to use for the Huffman coding. The first wireless communications device may encode and map information bits to constellation symbols in accordance with the Huffman coding table and output the encoded information bits mapped to constellation symbols. By determining the Huffman coding table based on the capabilities of the transmitting and receiving devices, a Huffman coding procedure may support improved performance via probabilistic shaping while satisfying memory constraints at transmitting and receiving devices.

[0043] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in the context of process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to Huffman code-based probabilistic shaping.

[0044] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0045] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0046] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of  devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0047] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0048] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168  may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0049] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0050] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network  entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0051] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a  protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0052] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0053] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0054] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0055] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0056] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a  network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0057] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0058] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0059] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable  quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0060] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0061] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0062] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0063] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0064] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples,  groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0065] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0066] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer  waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0067] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0068] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0069] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be  achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0070] The network entity 105, the UE 115, or both may perform probabilistic shaping to improve a signal quality. For example, the network entity 105, the UE 115, or both may output a shaped constellation transmission in which some signal combinations are transmitted more often than other signal combinations to improve the signal quality at a receiver or to maintain a signal quality at the receiver (e.g., relative to a non-shaped constellation transmission) while using less transmission energy. To generate a shaped constellation transmission, wireless communications devices may apply a probability mass function. For example, the wireless communications devices may match a distribution of information bits over constellation symbols to a distribution of the probability mass function. In some cases, the probability mass function may be defined via a Huffman coding table. The network entity 105, the UE 115, or both may use Huffman coding for probabilistic shaping (e.g., probabilistic amplitude shaping (PAS) ) . Huffman coding may be a type of variable to fixed mapping or prefix coding. A Huffman coding table may include a quantity of rows |A|M, where A is an alphabet size and where M is an output symbol length. Each row of the Huffman table may include a bit stream input and a dedicated output of the M symbols, and each row may have a different bit width. An exemplary Huffman coding table is described with reference to FIG. 2. In some cases, Huffman coding may be associated with high memory utilization at the network entity 105, the UE 115, or both. For example, to improve a channel capacity level, among one or more other improved performance parameters associated with Huffman coding, the network entity 105, the UE 115, or both may use a relatively large amount of storage. Additionally, some wireless communications systems may not  support adaptation of Huffman coding to different target distributions, such as in different SNR scenarios.

[0071] As described herein, the network entity 105, the UE 115, or both may obtain a Huffman coding table that is in accordance with memory capabilities at transmitting devices, receiving devices, or both. For example, the network entity 105, the UE 115, or both may obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and a Huffman coding information bit length based on a modulation order (e.g., a QAM) , a target information bit rate, and a target coding rate. The Huffman coding table, the information bit length, or both may also be based on capabilities of a first wireless communications device (e.g., a transmitting device) and a second wireless communications device (e.g., a receiving device) to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The first wireless communications device may encode and map information bits to constellation symbols in accordance with the Huffman coding table and output the encoded information bits mapped to constellation symbols. By determining the Huffman coding table based on the capabilities of the transmitting and receiving devices, a Huffman coding procedure may support improved performance via probabilistic shaping (e.g., a 0.8 dB gain at 6 bps, a 1dB gain at 7 bps for target spectrum efficiency relative to a uniform QAM) while satisfying memory constraints at transmitting and receiving devices (e.g., such that overall memory usage is limited) . For example, as described herein, a quantity of Huffman symbol hypothesis may not exceed a threshold memory size at the transmitting device and the receiving device. Additionally, or alternatively, as described herein, the Huffman coding preprocessing procedure may be defined (e.g., explicitly, with rules) such that generated coding chain parameters (e.g., shaping and non-shaping bits) satisfy a target spectrum efficiency and a target coding rate.

[0072] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a wireless communications device 205-a and a wireless communications device 205-b,  which may represent examples of corresponding devices, such as network entities 105 or UEs 115 as described with reference to FIG. 1.

[0073] The wireless communications device 205-a may be an example of a transmitting device, while the wireless communications device 205-b may be an example of a receiving device. The wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may, in some examples, exchange capability information associated with probabilistic shaping according to a Huffman coding table. For example, the wireless communications device 205-a may transmit a capability message 210-a indicative of a capability of the wireless communications device 205-a to perform Huffman coding (e.g., or decoding) according to a Huffman coding table size. The Huffman coding table size may be a threshold (e.g., maximum) Huffman coding table size supported by the wireless communications device 205-a. The Huffman coding table size indicated in the capability message 210-a may be representative of or based on an amount of memory available at the wireless communications device 205-a for Huffman coding.

[0074] Additionally, or alternatively, the wireless communications device 205-b may transmit a capability message 210-b indicative of a capability of the wireless communications device 205-b to perform Huffman coding (e.g., or decoding) according to a Huffman coding table size. The Huffman coding table size may be a threshold (e.g., maximum) Huffman coding table size supported by the wireless communications device 205-a based on an amount of memory available at the wireless communications device 205-b for Huffman coding. The indicated Huffman coding table size in the capability message 210-a and the capability message 210-b may be the same or different. For example, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may have a same fixed memory available for Huffman coding. In such examples, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may refrain from exchanging the capability message 210-a and the capability message 210-b.

[0075] The wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may determine a block length for the Huffman coding table. For example, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may determine the block length in accordance with the capability message 210-a  and the capability message 210-b. That is, the block length may be in accordance with Huffman coding table sizes (e.g., corresponding to available memory) supported by the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b. In examples in which the Huffman coding table sizes supported by the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b are different, the block length may be based on a lower supported Huffman coding table size.

[0076] As an example, for a Huffman coding table size of 256 and a modulation order of 16-QAM, a block length x may be defined as 2M≤256, where x=8, and where 2 corresponds to a quantity of positive ASK symbols for the modulation order of 16-QAM. Block lengths corresponding to different modulation orders for the Huffman coding table size of 256 may be defined with reference to Table 1.

[0077] Table 1

[0078] In some examples, one or more tables including mappings of modulation orders to corresponding block lengths for different Huffman coding table sizes may be predefined at the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both. That is, in some examples, Table 1 may be predefined at the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both. In such examples, the block length may be based on the predefined tables. That is, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may identify, in one or more tables, a block length corresponding to a modulation order in a table of the one or more tables associated with a Huffman coding table size. Alternatively, the wireless communications device 205-a, the wireless  communications device 205-b, or both may calculate the block length using a quantity of positive ASK symbols for the modulation order and a Huffman coding table size.

[0079] The wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may perform a Huffman coding preprocessing procedure 215. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may perform the Huffman coding preprocessing procedure 215 to obtain a Huffman coding table. The Huffman coding preprocessing procedure 215 may enable performance of link adaptation in which different distributions may be realized via Huffman coding. In some examples, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may be synchronized with one or more parameters for the Huffman coding preprocessing procedure 215 (e.g., such that a same Huffman coding table is obtained by both devices) . For example, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may be synchronized (e.g., fixed or via signaling) in a threshold (e.g., maximum) memory support of Huffman coding, a coding rate, a target spectrum efficiency, a modulation order, and the like.

[0080] The Huffman coding preprocessing procedure 215 may involve inputs 220 including a modulation order, a target information bit rate, a target coding rate (e.g., a forward error correction (FEC) rate) , and the Huffman coding block length. In some examples, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may exchange one or more messages indicative of one or more of the inputs 220 for the Huffman coding preprocessing procedure 215. For example, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may communicate, via one or more modulation and coding scheme (MCS) messages, the target coding rate, a target spectrum efficiency, a modulation order, or any combination thereof. Additionally, the Huffman coding preprocessing procedure 215 may involve outputs 225 including the Huffman coding table, a non-shaped information bit length, and an actual coding rate. The Huffman coding preprocessing procedure 215 may involve determination of the outputs 225 in accordance with the inputs 220.

[0081] For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may determine a target Maxwell-Boltzmann distribution parameter v and a symbol probability function PX. The symbol probability  function PX may follow a Maxwell-Boltzmann distribution where ∑PX=1. The wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may determine the symbol probability function PX in accordance with the target information bit rate Tar and a target coding rate R (e.g., an FEC rate) . For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may determine the symbol probability function PX such that Equation 1 below satisfies the target information bit rate T ar based on the target coding rate R, where  is the entropy of the symbol probability function PX.

[0082] The wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may generate the Huffman coding table in accordance with the symbol probability function PX (e.g., determined in accordance with Equation 1) and the block length M. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may generate the Huffman coding table in which entries of the Huffman coding table follow the symbol probability function PX (e.g., a target symbol probability function) , and where a block length of the generated Huffman coding table corresponds to the block length M. That is, the entries of the Huffman coding table may have respective frequencies (e.g., frequencies of occurrence) that correspond to, within a threshold margin of error, the symbol probability function PX.

[0083] Table 2 illustrates an exemplary Huffman coding table. The Huffman coding table as described with reference to Table 2 may support a 4-ASK output and may include 16 entries. Each row of the 16 entries may include a binary sequence. A quantity of entries in the Huffman coding table may be equal to, for the 4-ASK output with 4 symbols per codeword, where |A|=2, 24=16 entries. An average information bit rate for the Huffman coding table shown with reference to Table 2 may be represented as Rh=Avg (B) , B= [b1 b2 ... b16] , where bi is the quantity of bits per entry in the Huffman coding table.

[0084] Table 2

[0085] The wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may measure an actual supported information bit rate, a supported symbol rate, or both based on the Huffman coding table. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may measure (e.g., calculate, obtain, etc. ) the supported information bit rate Rh based on an averaged bit length of the Huffman coding table. That is, the supported information bit rate Rh may be an average bit rate of the Huffman coding table. The supported information bit rate Rh may be defined in accordance with Equation 2 below, where bi is a quantity of bits per an entry i in the Huffman coding table having N entries. Rh=Avg (B) , B= [b1 b2 ... bn]        (2)

[0086] The wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may determine a non-shaped information bit length based on the target information bit rate and the supported information bit rate. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may determine the non-shaped information bit length Kns in accordance with Equation 3 below. Kns= (Tar-Rh) ×N           (3)

[0087] The wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may determine an actual coding rate based on the non-shaped information bit length Kns. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-b, or both may determine the actual coding rate in accordance with Equation 4 below, where Q is the modulation order. (Kns+ (log2 (Q) -2) ×N)  / N          (4)

[0088] The wireless communications device 205-a, after performing the Huffman coding preprocessing procedure 215 and obtaining the outputs 225, may perform encoding and mapping 230. For example, the wireless communications device 205-a (e.g., a transmitting device) may encode multiple information bits associated with the non-shaped information bit length Kns. The wireless communications device 205-a may map the encoded multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded multiple information bits over the set of constellation symbols. Encoding the multiple information bits may include performing FEC. Mapping the encoded multiple information bits to the set of constellation symbols may be referred to as or otherwise include performing Huffman coding via the Huffman coding table. For example, the Huffman coding table may be an example of a distribution matcher configuration (e.g., used in mapping of information bits to constellation symbols, probabilistic constellation shaping) . After performing the encoding and mapping 230, the wireless communications device 205-a may output the encoded information bits 235 mapped to the set of constellation symbols.

[0089] The wireless communications device 205-b may obtain the encoded information bits 235 mapped to the set of constellation symbols. Based on the outputs  225 obtained via the Huffman coding preprocessing procedure 215, the wireless communications device 205-b may perform decoding 240. For example, the wireless communications device 205-b may de-map the encoded information bits 235 from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table. De-mapping the encoded information bits 235 may be referred to as a distribution de-matcher process. The wireless communications device 205-b may decode the multiple information bits associated with the non-shaped information bit length Kns based on the de-mapping.

[0090] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both as described with reference to FIGs. 1 and 2. For example, the process flow 300 may include a wireless communications device 205-a and a wireless communications device 205-b, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0091] Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b are shown performing the operations of the process flow 300, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0092] At 305, the wireless communications device 205-a may transmit a capability message to the wireless communications device 205-b. The capability message may be indicative of a first capability of the wireless communications device 205-a to perform Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size. The capability message may be an example of the capability message 210-a as described with reference to FIG. 2. The first threshold Huffman coding table size may be based on an amount of memory available at the wireless communications device 205-a for Huffman coding.

[0093] At 310, the wireless communications device 205-b may transmit a capability message to the wireless communications device 205-a. The capability message may be indicative of a first capability of the wireless communications device 205-b to perform Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size. The capability message may be an example of the capability message 210-b as described with reference to FIG. 2. The first threshold Huffman coding table size may be based on an amount of memory available at the wireless communications device 205-b for Huffman coding.

[0094] At 310, the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b may exchange MCS messages. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-a, or both may communicate, via one or more MCS messages, a target coding rate and a target spectrum efficiency. That is, the MCS messages may include information indicative of one or more target parameters associated with a Huffman coding procedure.

[0095] At 315, the wireless communications device 205-a may obtain a Huffman coding table and information bit length. Additionally, or alternatively, at 320, the wireless communications device 205-b may obtain the Huffman coding table and the information bit length. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-a, or both may obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the wireless communications device 205-a and the wireless communications device 205-b to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. In some examples, the information bit length may be a non-shaped information bit length.

[0096] The Huffman coding block length may be based on the first threshold Huffman coding table size (e.g., indicated in the capability message at 305) , the second threshold Huffman coding table size (e.g., indicated in the capability message at 310) , and the modulation order. For example, the Huffman coding block length may be calculated as yM≤T where y is a quantity of positive ASK symbols for the modulation order, M is the block length, and T is a size of the Huffman coding table (e.g., a lower of  the first threshold Huffman coding table size and the second Huffman coding table size) .

[0097] The wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-a, or both may generate the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, where the target symbol probability function is based on the target information bit rate and the target coding rate. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-a, or both may generate the Huffman coding table in accordance with Equation 1 as described with reference to FIG. 2.

[0098] The wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-a, or both may obtain the Huffman coding table from multiple Huffman coding tables predefined at the wireless communications device 205-a or the wireless communications device 205-b, where the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof. For example, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-a, or both may look up a Huffman coding block length corresponding to the modulation order and a Huffman coding table size. The Huffman coding block length and one or more other input parameters, such as the inputs 220 as described with reference to FIG. 2, may correspond to a Huffman coding table of the multiple predefined Huffman coding tables at the wireless communications device 205-a or the wireless communications device 205-b.

[0099] Generating the information bit length may include performing one or more measurements. For example, at 325, the wireless communications device 205-a may measure an information bit rate and a symbol rate. Additionally, or alternatively, at 330, the wireless communications device 205-b may measure an information bit rate and a symbol rate. That is, the wireless communications device 205-a, the wireless communications device 205-a, or both may measure a supported information bit rate and a supported symbol rate based on an averaged bit length of the Huffman coding table. For example, the supported information bit rate may be based on Equation 2 as described with reference to FIG. 2. The information bit length may be based on the supported information bit rate and the target information bit rate, and a coding rate may  be based on the information bit length. For example, the information bit length may be based on Equation 3 and the coding rate may be based on Equation 4 as described with reference to FIG. 2.

[0100] At 330, the wireless communications device 205-a may encode information bits. For example, the wireless communications device 205-a may encode multiple information bits associated with the information bit length. At 335, the wireless communications device 205-a may map the information bits. For example, the wireless communications device 205-b may map the encoded multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded multiple information bits over the set of constellation symbols. The encoding and mapping at 330 and 335, respectively, may correspond to the encoding and mapping 230 as described with reference to FIG. 2. In some examples, the encoded multiple information bits are mapped to the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table includes performing a probabilistic shaping (e.g., PAS) procedure.

[0101] At 340, the wireless communications device 205-a may output the information bits. For example, the wireless communications device 205-a may output the encoded multiple information bits mapped to the set of constellation symbols. The wireless communications device 205-b may obtain the encoded multiple information bits mapped to a set of constellation symbols. The encoded information bits may be an example of the encoded information bits 235 as described with reference to FIG. 2.

[0102] At 345, the wireless communications device 205-b may de-map the information bits. For example, the wireless communications device 205-b may de-map the encoded multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded plurality of information bits over the set of constellation symbols. At 350, the wireless communications device 205-b may decode the information bits. For example, the wireless communications device 205-b may decode the multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping. The de-mapping, the decoding, or both may be an example of the decoding 240 as described with reference to FIG. 2.

[0103] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a network entity 105 or a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0104] The receiver 410 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 405. In some examples, the receiver 410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 410 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0105] The transmitter 415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 415 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 415 and the receiver 410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0106] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0107] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0108] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0109] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information  from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0110] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0111] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for improved communication performance related to improved signal quality.

[0112] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a network entity 105 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least  one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0113] The receiver 510 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 505. In some examples, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0114] The transmitter 515 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 515 and the receiver 510 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0115] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein. For example, the communications manager 520 may include a Huffman coding preprocessing manager 525, an encoding manager 530, a mapping manager 535, an output manager 540, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving,  obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0116] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The Huffman coding preprocessing manager 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The encoding manager 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length. The mapping manager 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The output manager 540 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0117] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein. For example, the communications manager 620 may include a Huffman coding preprocessing manager 625, an encoding manager 630, a mapping manager 635, an output manager 640, a capability transmission  manager 645, a capability receipt manager 650, a target symbol probability function manager 655, a supported rate manager 660, a Huffman coding table lookup manager 665, a target parameter manager 670, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0118] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The Huffman coding preprocessing manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The encoding manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length. The mapping manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The output manager 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0119] In some examples, the capability transmission manager 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size. In some  examples, the capability receipt manager 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, where the Huffman coding block length is based on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.

[0120] In some examples, to support obtaining the Huffman coding table, the target symbol probability function manager 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, where the target symbol probability function is based on the target information bit rate and the target coding rate.

[0121] In some examples, the supported rate manager 660 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring a supported information bit rate and a supported symbol rate based on an averaged bit length of the Huffman coding table.

[0122] In some examples, the information bit length is based on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based on the information bit length.

[0123] In some examples, to support obtaining the Huffman coding table, the Huffman coding table lookup manager 665 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining the Huffman coding table from a set of multiple Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, where the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.

[0124] In some examples, the target parameter manager 670 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, via one or more MCS messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.

[0125] In some examples, the encoded set of multiple information bits to the set of constellation symbols are mapped in accordance with the Huffman coding table includes performing a probabilistic shaping procedure.

[0126] In some examples, the information bit length includes a non-shaped information bit length.

[0127] In some examples, the target coding rate includes an FEC rate.

[0128] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, a network entity 105, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 705 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 720, a transceiver 710, one or more antennas 715, at least one memory 725, code 730, and at least one processor 735. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 740) .

[0129] The transceiver 710 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 710 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 710 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 705 may include one or more antennas 715, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 710 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 715, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 715, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the  transceiver 710 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 715 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 715 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 710 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 710, or the transceiver 710 and the one or more antennas 715, or the transceiver 710 and the one or more antennas 715 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 735, the at least one memory 725, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 705. In some examples, the transceiver 710 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0130] The at least one memory 725 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 725 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 730. The code 730 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 735, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 730 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 730 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 735 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 725 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 735 may include multiple processors and the at least one memory 725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple  memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0131] The at least one processor 735 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 735 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 735. The at least one processor 735 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 725) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting Huffman code-based probabilistic shaping) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 735 and at least one memory 725 coupled with one or more of the at least one processor 735, the at least one processor 735 and the at least one memory 725 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 735 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 730) to perform the functions of the device 705. The at least one processor 735 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 705 (such as within one or more of the at least one memory 725) .

[0132] In some examples, the at least one processor 735 may include multiple processors and the at least one memory 725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 735 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include  the at least one processor 735) and memory circuitry (which may include the at least one memory 725) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 735 or a processing system including the at least one processor 735 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 725 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0133] In some examples, a bus 740 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 740 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 705, or between different components of the device 705 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 705 may refer to a system in which one or more of the communications manager 720, the transceiver 710, the at least one memory 725, the code 730, and the at least one processor 735 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0134] In some examples, the communications manager 720 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 720 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 720 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 720 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0135] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0136] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for improved communications performance related to improved signal quality.

[0137] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 710, the one or more antennas 715 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the transceiver 710, one or more of the at least one processor 735, one or more of the at least one memory 725, the code 730, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 735, the at least one memory 725, the code 730, or any combination thereof) . For example, the code 730 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 735 to cause the device 705 to perform various  aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein, or the at least one processor 735 and the at least one memory 725 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0138] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a network entity 105 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0139] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to Huffman code-based probabilistic shaping) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0140] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to Huffman code-based probabilistic shaping) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0141] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or  various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0142] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0143] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0144] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0145] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the encoding set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0146] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for improved communications performance related to improved signal quality.

[0147] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a device 805, a network entity 105, or a UE 115 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0148] The receiver 910 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to Huffman code-based probabilistic shaping) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0149] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to Huffman code-based probabilistic shaping) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0150] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein. For example, the communications manager 920 may include a Huffman coding preprocessing component 925, an encoded information bit component 930, a de-mapping component 935, a decoding component 940, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0151] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The Huffman coding preprocessing component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and  a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The encoded information bit component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols. The de-mapping component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the encoded set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The decoding component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0152] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a Huffman coding preprocessing component 1025, an encoded information bit component 1030, a de-mapping component 1035, a decoding component 1040, a capability transmission component 1045, a capability receipt component 1050, a target symbol probability function component 1055, a supported rate component 1060, a Huffman coding table lookup component 1065, a target parameter component 1070, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0153] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The Huffman coding preprocessing component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and  an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The encoded information bit component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols. The de-mapping component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the encoded set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The decoding component 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0154] In some examples, the capability transmission component 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size. In some examples, the capability receipt component 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, where the Huffman coding block length is based on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.

[0155] In some examples, to support obtaining the Huffman coding table, the target symbol probability function component 1055 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, where the target symbol probability function is based on the target information bit rate and the target coding rate.

[0156] In some examples, the supported rate component 1060 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring a supported information bit  rate and a supported symbol rate based on an averaged bit length of the Huffman coding table.

[0157] In some examples, the information bit length is based on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based on the information bit length.

[0158] In some examples, to support obtaining the Huffman coding table, the Huffman coding table lookup component 1065 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining the Huffman coding table from a set of multiple Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, where the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.

[0159] In some examples, the target parameter component 1070 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, via one or more MCS messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.

[0160] In some examples, the information bit length includes a non-shaped information bit length.

[0161] In some examples, the target coding rate includes an FEC rate.

[0162] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include components of a device 805, a device 905, a network entity 105, or a UE 115 as described herein. The device 1105 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1105 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1120, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1110, a transceiver 1115, one or more antennas 1125, at least one memory 1130, code 1135, and at least one processor 1140. These components may be in  electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1145) .

[0163] The I / O controller 1110 may manage input and output signals for the device 1105. The I / O controller 1110 may also manage peripherals not integrated into the device 1105. In some cases, the I / O controller 1110 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1110 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1110 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1110 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1140. In some cases, a user may interact with the device 1105 via the I / O controller 1110 or via hardware components controlled by the I / O controller 1110.

[0164] In some cases, the device 1105 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1105 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1115 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1125 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1115 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1115 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1125 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1125. The transceiver 1115, or the transceiver 1115 and one or more antennas 1125, may be an example of a transmitter 815, a transmitter 915, a receiver 810, a receiver 910, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0165] The at least one memory 1130 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1130 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1135. The code 1135 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1140, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1135 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1135 may not be  directly executable by the at least one processor 1140 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1130 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0166] The at least one processor 1140 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1140 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1140. The at least one processor 1140 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1130) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting Huffman code-based probabilistic shaping) . For example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1140 and at least one memory 1130 coupled with or to the at least one processor 1140, the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 configured to perform various functions described herein.

[0167] In some examples, the at least one processor 1140 may include multiple processors and the at least one memory 1130 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1140 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1140) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1130) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing  system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1140 or a processing system including the at least one processor 1140 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1105 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1135 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1130 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0168] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for de-mapping the encoding set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping.

[0169] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for improved communications performance related to improved signal quality.

[0170] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1115, the one or more antennas 1125, or any combination thereof. Although the communications manager 1120 is illustrated as a  separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the at least one processor 1140, the at least one memory 1130, the code 1135, or any combination thereof. For example, the code 1135 may include instructions executable by the at least one processor 1140 to cause the device 1105 to perform various aspects of Huffman code-based probabilistic shaping as described herein, or the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0171] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a network entity, a UE, or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a network entity or a UE as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0172] At 1205, the method may include obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a Huffman coding preprocessing manager 625 as described with reference to FIG. 6.

[0173] At 1210, the method may include encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by an encoding manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0174] At 1215, the method may include mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a mapping manager 635 as described with reference to FIG. 6.

[0175] At 1220, the method may include outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by an output manager 640 as described with reference to FIG. 6.

[0176] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a network entity, a UE, or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a network entity or a UE as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0177] At 1305, the method may include transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a capability transmission manager 645 as described with reference to FIG. 6.

[0178] At 1310, the method may include receiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as  disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a capability receipt manager 650 as described with reference to FIG. 6.

[0179] At 1315, the method may include obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length, and where the Huffman coding block length is based on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a Huffman coding preprocessing manager 625 as described with reference to FIG. 6.

[0180] At 1320, the method may include encoding a set of multiple information bits associated with the information bit length. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1320 may be performed by an encoding manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0181] At 1325, the method may include mapping the encoded set of multiple information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The operations of 1325 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1325 may be performed by a mapping manager 635 as described with reference to FIG. 6.

[0182] At 1330, the method may include outputting the encoded set of multiple information bits mapped to the set of constellation symbols. The operations of 1330 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1330 may be performed by an output manager 640 as described with reference to FIG. 6.

[0183] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a network entity, a UE, or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a network entity 105 or a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 3 and 8 through 11. In some examples, a network entity or a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity or the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity or the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0184] At 1405, the method may include obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a Huffman coding preprocessing component 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0185] At 1410, the method may include obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by an encoded information bit component 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0186] At 1415, the method may include de-mapping the encoded set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a de-mapping component 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0187] At 1420, the method may include decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by a decoding component 1040 as described with reference to FIG. 10.

[0188] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports Huffman code-based probabilistic shaping in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity, a UE, or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 3 and 8 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 1505, the method may include obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a Huffman coding preprocessing component 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0190] At 1510, obtaining the Huffman coding table may include generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, where the target symbol probability function is based on the target information bit rate and the target coding rate. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a target symbol probability function component 1055 as described with reference to FIG. 10.

[0191] At 1515, the method may include obtaining an encoded set of multiple information bits mapped to a set of constellation symbols. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by an encoded information bit component 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0192] At 1520, the method may include de-mapping the encoded set of multiple information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, where the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded set of multiple information bits over the set of constellation symbols. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a de-mapping component 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0193] At 1525, the method may include decoding a set of multiple information bits associated with the information bit length based on the de-mapping. The operations of 1525 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1525 may be performed by a decoding component 1040 as described with reference to FIG. 10.

[0194] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0195] Aspect 1: A method for wireless communications by a first wireless communications device, comprising: obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based at least in part on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length; encoding a plurality of information bits associated with the information bit length; mapping the encoded plurality of information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, wherein the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded plurality of information bits over the set of constellation symbols; and outputting the encoded plurality of information bits mapped to the set of constellation symbols.

[0196] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size; and receiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, wherein the Huffman coding block length is based at least in part on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.

[0197] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein obtaining the Huffman coding table comprises: generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, wherein the target symbol probability function is based at least in part on the target information bit rate and the target coding rate.

[0198] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: measuring a supported information bit rate and a supported symbol rate based at least in part on an averaged bit length of the Huffman coding table.

[0199] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the information bit length is based at least in part on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based at least in part on the information bit length.

[0200] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein obtaining the Huffman coding table comprises: obtaining the Huffman coding table from a plurality of Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, wherein the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.

[0201] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: communicating, via one or more MCS messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.

[0202] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the encoded plurality of information bits to the set of constellation symbols are mapped in  accordance with the Huffman coding table comprises performing a probabilistic shaping procedure.

[0203] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the information bit length comprises a non-shaped information bit length.

[0204] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the target coding rate comprises an FEC rate.

[0205] Aspect 11: A method for wireless communications by a first wireless communications device, comprising: obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based at least in part on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length; obtaining an encoded plurality of information bits mapped to a set of constellation symbols; de-mapping the encoded plurality of information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, wherein the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded plurality of information bits over the set of constellation symbols; and decoding a plurality of information bits associated with the information bit length based at least in part on the de-mapping.

[0206] Aspect 12: The method of aspect 11, further comprising: transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size; and receiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, wherein the Huffman coding block length is based at least in part on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.

[0207] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein obtaining the Huffman coding table comprises: generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block  length, wherein the target symbol probability function is based at least in part on the target information bit rate and the target coding rate.

[0208] Aspect 14: The method of any of aspects 11 through 13, further comprising: measuring a supported information bit rate and a supported symbol rate based at least in part on an averaged bit length of the Huffman coding table.

[0209] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the information bit length is based at least in part on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based at least in part on the information bit length.

[0210] Aspect 16: The method of any of aspects 11 through 15, wherein obtaining the Huffman coding table comprises: obtaining the Huffman coding table from a plurality of Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, wherein the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.

[0211] Aspect 17: The method of any of aspects 11 through 16, further comprising: communicating, via one or more MCS messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.

[0212] Aspect 18: The method of any of aspects 11 through 17, wherein the information bit length comprises a non-shaped information bit length.

[0213] Aspect 19: The method of any of aspects 11 through 18, wherein the target coding rate comprises an FEC rate.

[0214] Aspect 20: An apparatus for wireless communications at a first wireless communications device, comprising one or more processors, and instructions stored in one or more memories and executable by the one or more processors, individually or collectively, to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0215] Aspect 21: A first wireless communications device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0216] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0217] Aspect 23: An apparatus for wireless communications at a first wireless communications device, comprising one or more processors, and instructions stored in one or more memories and executable by the one or more processors, individually or collectively, to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 11 through 19.

[0218] Aspect 24: A first wireless communications device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 11 through 19.

[0219] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 11 through 19.

[0220] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0221] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0222] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic  waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0223] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0224] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0225] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) ,  flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0226] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0227] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a  component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0228] As used herein, a “set” refers to one or more elements. That is, a “set of constellation symbols” may refer to one or more constellation symbols. Additionally, a “subset” refers to a non-zero, less than whole of the set. As an example, a “subset of the set of constellation symbols” may refer to a non-zero portion of the set of constellation symbols (which may include one or more constellation symbols) .

[0229] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0230] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0231] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0232] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An apparatus for wireless communications at a first wireless communications device, comprising:one or more processors; andinstructions stored in one or more memories and executable by the one or more processors, individually or collectively, to cause the apparatus to:obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based at least in part on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length;encode a plurality of information bits associated with the information bit length;map the encoded plurality of information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, wherein the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded plurality of information bits over the set of constellation symbols; andoutput the encoded plurality of information bits mapped to the set of constellation symbols.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:transmit a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size; andreceive a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, wherein the Huffman coding block length is based at least in part on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.3.The apparatus of claim 1, wherein, to obtain the Huffman coding table, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:generate the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, wherein the target symbol probability function is based at least in part on the target information bit rate and the target coding rate.4.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:measure a supported information bit rate and a supported symbol rate based at least in part on an averaged bit length of the Huffman coding table.5.The apparatus of claim 4, wherein the information bit length is based at least in part on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based at least in part on the information bit length.6.The apparatus of claim 1, wherein, to obtain the Huffman coding table, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:obtain the Huffman coding table from a plurality of Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, wherein the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:communicate, via one or more modulation and coding scheme (MCS) messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.8.The apparatus of claim 1, wherein the encoded plurality of information bits to the set of constellation symbols are mapped in accordance with the Huffman coding table comprises performing a probabilistic shaping procedure.9.The apparatus of claim 1, wherein the information bit length comprises a non-shaped information bit length.10.The apparatus of claim 1, wherein the target coding rate comprises a forward error correction (FEC) rate.11.An apparatus for wireless communications at a first wireless communications device, comprising:one or more processors; andinstructions stored in one or more memories and executable by the one or more processors, individually or collectively, to cause the apparatus to:obtain, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based at least in part on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length;obtain an encoded plurality of information bits mapped to a set of constellation symbols;de-mapping the encoded plurality of information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, wherein the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded plurality of information bits over the set of constellation symbols; anddecode a plurality of information bits associated with the information bit length based at least in part on the de-mapping.12.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:transmit a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size; andreceive a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, wherein the Huffman coding block length is based at least in part on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.13.The apparatus of claim 11, wherein, to obtain the Huffman coding table, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:generate the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, wherein the target symbol probability function is based at least in part on the target information bit rate and the target coding rate.14.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:measure a supported information bit rate and a supported symbol rate based at least in part on an averaged bit length of the Huffman coding table.15.The apparatus of claim 14, wherein the information bit length is based at least in part on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based at least in part on the information bit length.16.The apparatus of claim 11, wherein, to obtain the Huffman coding table, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:obtain the Huffman coding table from a plurality of Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, wherein the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.17.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:communicate, via one or more modulation and coding scheme (MCS) messages, the target coding rate and a target spectrum efficiency.18.The apparatus of claim 11, wherein the information bit length comprises a non-shaped information bit length.19.The apparatus of claim 11, wherein the target coding rate comprises a forward error correction (FEC) rate.20.A method for wireless communications by a first wireless communications device, comprising:obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based at least in part on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length;encoding a plurality of information bits associated with the information bit length;mapping the encoded plurality of information bits to a set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, wherein the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded plurality of information bits over the set of constellation symbols; andoutputting the encoded plurality of information bits mapped to the set of constellation symbols.21.The method of claim 20, further comprising:transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size; andreceiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, wherein the Huffman coding block length is based at least in part on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.22.The method of claim 20, wherein obtaining the Huffman coding table comprises:generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, wherein the target symbol probability function is based at least in part on the target information bit rate and the target coding rate.23.The method of claim 20, further comprising:measuring a supported information bit rate and a supported symbol rate based at least in part on an averaged bit length of the Huffman coding table.24.The method of claim 23, wherein the information bit length is based at least in part on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based at least in part on the information bit length.25.The method of claim 20, wherein obtaining the Huffman coding table comprises:obtaining the Huffman coding table from a plurality of Huffman coding tables predefined at the first wireless communications device, wherein the Huffman coding table corresponds to the modulation order, the target information bit rate, the target coding rate, the Huffman coding block length, or any combination thereof.26.A method for wireless communications by a first wireless communications device, comprising:obtaining, via a Huffman coding preprocessing procedure, a Huffman coding table and an information bit length based at least in part on a modulation order, a target information bit rate, and a target coding rate and in accordance with capabilities of the first wireless communications device and a second wireless communications device to perform Huffman coding according to a Huffman coding block length;obtaining an encoded plurality of information bits mapped to a set of constellation symbols;de-mapping the encoded plurality of information bits from the set of constellation symbols in accordance with the Huffman coding table, wherein the Huffman coding table is indicative of a distribution of the encoded plurality of information bits over the set of constellation symbols; anddecoding a plurality of information bits associated with the information bit length based at least in part on the de-mapping.27.The method of claim 26, further comprising:transmitting a first capability message indicative of a first capability of the first wireless communications device to perform the Huffman coding according to a first threshold Huffman coding table size; andreceiving a second capability message indicative of a second capability of the second wireless communications device to perform the Huffman coding according to a second threshold Huffman coding table size, wherein the Huffman coding block length is based at least in part on the first threshold Huffman coding table size, the second threshold Huffman coding table size, and the modulation order.28.The method of claim 26, wherein obtaining the Huffman coding table comprises:generating the Huffman coding table in accordance with a target symbol probability function and the Huffman coding block length, wherein the target symbol probability function is based at least in part on the target information bit rate and the target coding rate.29.The method of claim 26, further comprising:measuring a supported information bit rate and a supported symbol rate based at least in part on an averaged bit length of the Huffman coding table.30.The method of claim 29, wherein the information bit length is based at least in part on the supported information bit rate and the target information bit rate; and a coding rate is based at least in part on the information bit length.

Citation Information

Patent Citations

  • Low complexity generalized spatial modulation iterative detection method

    CN106850027A

  • Communication method based on LDPC code and communication equipment

    CN108270510A

  • A novel spatial modulation method combining Huffman coding and BCH coding

    CN109257077A

  • Joint Source and LDPC Coding Based Coding Modulation for Ultra-High-Speed Optical Transport

    US20180091225A1

  • Bit-level probabilistic shaping in wireless communications

    WO2024156081A1