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题名利用Gibbs采样的同频混合信号单通道盲分离
被引量:19
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作者
杨勇
张冬玲
彭华
涂世龙
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机构
解放军信息工程大学信息系统工程学院
盲信号处理国家重点实验室
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出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2015年第4期156-162,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61401511)
国防基金资助项目(9140C860103120C8601)~~
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文摘
针对非合作接收的单通道同频数字调制混合信号,提出一种基于Gibbs采样的分离算法。该算法利用统计的方法获得未知符号序列概率密度的随机样本,运算复杂度随信道阶数的增加不呈指数增长。重点研究了基于单符号对、多符号对的分离算法和信道响应的跟踪,并对Gibbs分离算法和PSP分离算法的性能进行了详细的分析比较。仿真结果表明,针对2路QPSK调制的混合信号,在与L=4时的PSP算法具有近似分离性能的同时,Gibbs分离算法可使复杂度降低近17倍。
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关键词
单通道盲分离
gibbs采样法
PSP算法
成对载波多址
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Keywords
single-channel blind separation
gibbs sampler
PSP algorithm
paired carrier multiple access
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分类号
TN911.7
[电子电信—通信与信息系统]
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题名基于深度学习的公共充电桩故障预测模型
被引量:5
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作者
吴丹
王俊
许燕
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机构
国网上海市电力公司
上海电力实业有限公司
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出处
《电子设计工程》
2022年第5期127-130,135,共5页
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文摘
充电桩运行的稳定性直接影响整体充电网络的运行效率,预测充电桩的故障可以为相关的运营管理提供有力的数据支撑,为此提出一种基于深度学习的公共充电桩故障预测模型。给出受限玻尔兹曼机模型,通过Gibbs采样法求得隐层单元的具体数值,归一化处理后将其加入逐层预训练中,得到深度受限玻尔兹曼机模型,以运维处理及时率、充电桩硬件质量、维修及时率、充电区停电时长计算运维影响指数,结合天气因素计算环境影响指数,二者融合实现综合预测模型的构建。仿真实验结果表明,所提模型的预测能力强且准确率高,具有一定的实际应用价值。
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关键词
深度学习
gibbs采样法
归一化处理
故障预测
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Keywords
deep learning
gibbs sampling method
normalization processing
fault prediction
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分类号
TP26
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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