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题名基于双通道混合网络模型的调制方式识别方法研究
被引量:1
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作者
费顺超
张成璞
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机构
沈阳理工大学信息科学与工程学院
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出处
《沈阳理工大学学报》
CAS
2023年第6期34-39,47,共7页
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基金
辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(LJKZ0265)
沈阳理工大学引进高层次人才科研支持计划项目(1010147000912)。
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文摘
调制方式识别是电子对抗领域的核心技术之一,针对传统调制识别方法识别精度不高的问题,借助深度学习方法构建一种双通道混合网络(CLRD)模型,通过对信号的时序特征和空间特征的联合提取完成信号的有效识别。以RML2016.10a数据集为仿真对象,识别11种调制信号。仿真结果表明:在低信噪比条件下,本文提出的CLRD模型具有较好的识别准确率,当信噪比在-2 dB以上时,平均识别准确率可达到91.56%;与其他常用模型相比,识别准确率均有一定程度的提高。
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关键词
调制方式识别
深度学习
联合特征提取
双通道混合网络模型
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Keywords
modulation mode recognition
deep learning
joint feature extraction
dual-channel hybrid network model
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分类号
TN911.3
[电子电信—通信与信息系统]
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