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基于深度学习的空间脉冲位置调制多分类检测器
被引量:
3
1
作者
王惠琴
侯文斌
+1 位作者
黄瑞
陈丹
《中国光学(中英文)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期415-424,共10页
为有效避免最大似然(ML)检测复杂的计算过程,根据空间脉冲位置调制(SPPM)信号的特点,将深度神经网络(DNN)与分步检测相结合,提出了一种基于深度学习的SPPM多分类检测器。在该检测器中,利用DNN建立接收信号与PPM符号间的非线性关系,并以...
为有效避免最大似然(ML)检测复杂的计算过程,根据空间脉冲位置调制(SPPM)信号的特点,将深度神经网络(DNN)与分步检测相结合,提出了一种基于深度学习的SPPM多分类检测器。在该检测器中,利用DNN建立接收信号与PPM符号间的非线性关系,并以此为准则完成在线接收PPM符号的检测,从而有效避免了对PPM符号的穷搜索检测过程。结果表明,采用本文检测器后,SPPM系统在大幅降低检测复杂度的前提下,取得了近似最优的误比特性能,同时还克服了K均值聚类(KMC)分步分类检测所出现的错误平台效应。当PPM阶数为64时,本文方法较ML检测和线性均衡DNN检测器的计算复杂度分别降低了约95.45%、33.54%。
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关键词
无线光通信
空间脉冲位置调制
深度学习
多分类检测器
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职称材料
题名
基于深度学习的空间脉冲位置调制多分类检测器
被引量:
3
1
作者
王惠琴
侯文斌
黄瑞
陈丹
机构
兰州理工大学计算机与通信学院
西安理工大学自动化与信息工程学院
出处
《中国光学(中英文)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期415-424,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.61861026,No.61875080)
甘肃省自然科学基金资助项目(No.20JR5RA472)
+1 种基金
陕西省科技计划产业研究项目(No.2020GY-036)
西安科技局项目(No.GXYD14.21)。
文摘
为有效避免最大似然(ML)检测复杂的计算过程,根据空间脉冲位置调制(SPPM)信号的特点,将深度神经网络(DNN)与分步检测相结合,提出了一种基于深度学习的SPPM多分类检测器。在该检测器中,利用DNN建立接收信号与PPM符号间的非线性关系,并以此为准则完成在线接收PPM符号的检测,从而有效避免了对PPM符号的穷搜索检测过程。结果表明,采用本文检测器后,SPPM系统在大幅降低检测复杂度的前提下,取得了近似最优的误比特性能,同时还克服了K均值聚类(KMC)分步分类检测所出现的错误平台效应。当PPM阶数为64时,本文方法较ML检测和线性均衡DNN检测器的计算复杂度分别降低了约95.45%、33.54%。
关键词
无线光通信
空间脉冲位置调制
深度学习
多分类检测器
Keywords
optical wireless communication
spatial pulse position modulation
deep learning
multi-classi-fication detector
分类号
TN929.12 [电子电信—通信与信息系统]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的空间脉冲位置调制多分类检测器
王惠琴
侯文斌
黄瑞
陈丹
《中国光学(中英文)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
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