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基于卷积神经网络与循环谱图的调制识别方法
被引量:
5
1
作者
林心桐
张琳
+1 位作者
吴志强
姜军
《太赫兹科学与电子信息学报》
2021年第4期617-622,共6页
为提高调制分类识别精确度,降低计算复杂度,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)与红绿蓝(RGB)循环谱二维图的智能调制识别方法。基于循环谱特征可识别调制类型的机理,为了降低计算复杂度,将三维的循环谱转换为二维平面的RGB循环谱图,并将...
为提高调制分类识别精确度,降低计算复杂度,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)与红绿蓝(RGB)循环谱二维图的智能调制识别方法。基于循环谱特征可识别调制类型的机理,为了降低计算复杂度,将三维的循环谱转换为二维平面的RGB循环谱图,并将其用于构建数据集;将一种计算复杂度较低的CNN作为调制类型分类识别器。仿真结果表明,所提出的智能调制识别方法能够以较低的计算复杂度,获得更高的分类精确度。
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关键词
智能调制识别
卷积神经网络
循环谱二维图
深度学习
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职称材料
题名
基于卷积神经网络与循环谱图的调制识别方法
被引量:
5
1
作者
林心桐
张琳
吴志强
姜军
机构
西藏大学信息科学与技术学院
中山大学电子信息与工程学院
出处
《太赫兹科学与电子信息学报》
2021年第4期617-622,共6页
基金
西藏自治区科技计划项目-重点研发与转化计划资助项目(XZ201901-GB-16)
广东省自然科学基金资助项目(2020A1515010703)
文摘
为提高调制分类识别精确度,降低计算复杂度,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)与红绿蓝(RGB)循环谱二维图的智能调制识别方法。基于循环谱特征可识别调制类型的机理,为了降低计算复杂度,将三维的循环谱转换为二维平面的RGB循环谱图,并将其用于构建数据集;将一种计算复杂度较低的CNN作为调制类型分类识别器。仿真结果表明,所提出的智能调制识别方法能够以较低的计算复杂度,获得更高的分类精确度。
关键词
智能调制识别
卷积神经网络
循环谱二维图
深度学习
Keywords
intelligent modulation recognition
Convolutional Neural Network
two-dimensional cyclic spectrum images
deep learning
分类号
TN911.3 [电子电信—通信与信息系统]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于卷积神经网络与循环谱图的调制识别方法
林心桐
张琳
吴志强
姜军
《太赫兹科学与电子信息学报》
2021
5
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