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题名基于稀疏自编码器的混合信号符号检测研究
被引量:3
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作者
郝崇正
党小宇
李赛
王成华
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机构
南京航空航天大学电子信息工程学院
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出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第12期4204-4210,共7页
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基金
国家自然科学基金(62031017,61971221)
中央高校基本科研业务费(NP2020104)。
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文摘
基于深度神经网络(DNN)的符号检测器(SD)的结构直接影响检测精度和计算复杂度,然而,已有的工作中并未对DNN符号检测器的结构选择方法开展研究。此外,已知的基于DNN的符号检测器复杂度较高且仅能完成单一调制信号的检测。针对以上问题,该文提出基于误符号率(SER)度量的低复杂度稀疏自编码器符号检测器(SAED)结构选择策略,同时,利用提出的累积量和矩特征向量(CMFV)实现了对混合信号的检测。所设计的符号检测器不依赖信道模型和噪声假设,对不同调制方式的信号具有较好的检测性能。仿真结果表明,该文设计的SAE符号检测器的SER性能接近最大似然(ML)检测理论值,且在频偏、相偏和有限训练样本等非理想条件下具有较强的鲁棒性。
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关键词
无线通信
符号检测
深度神经网络
累积量和矩特征向量
频率和相位偏移
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Keywords
Wireless communications
Symbol Detection(SD)
Deep Neural Network(DNN)
Cumulant and moment feature vector
Frequency and phase offsets
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分类号
TN911
[电子电信—通信与信息系统]
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