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基于一种杂交学习算法的自适应复信道均衡技术 被引量:2
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作者 李春光 廖晓峰 +1 位作者 吴中福 虞厥邦 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第7期38-43,共6页
本文提出了一种基于多层前馈神经网络杂交学习算法的自适应复信道均衡的新方法。该学习算法用来训练一个输入、输出、权值和激活函数均为复数的神经网络。神经网络的训练利用了监督和非监督相结合的杂交技术 ,而权值的调整是基于TLS(tot... 本文提出了一种基于多层前馈神经网络杂交学习算法的自适应复信道均衡的新方法。该学习算法用来训练一个输入、输出、权值和激活函数均为复数的神经网络。神经网络的训练利用了监督和非监督相结合的杂交技术 ,而权值的调整是基于TLS(totalleastsquare)准则进行的。计算机仿真结果表明 ,无论是在线性还是在非线性信道中 ,所提出的方法都表现出了很好的性能 ,这为自适应复信道均衡提供了一种新方法。 展开更多
关键词 神经网络 数字通信系统 杂交学习算法 自适应复信道均衡
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