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基于CNN的数字信号调制识别研究

         

摘要

通信环境的复杂变化,多种调制模式的运用使得调制识别技术的重要性越发显著。对常见数字调制信号BPSK、QPSK、2FSK、4FSK、16QAM,以循环谱理论为基础,仿真实现数字调制信号的循环谱图,并对循环谱图进行预处理,构成用以训练卷积神经网络的训练集以及用以测试网络的测试集,构建卷积神经网络,对信号的循环谱图进行识别。仿真结果表明,在不同信噪比情况下,都可以表现出较优的准确率。对比低信噪比和高信噪比不同的输入训练数据集发现,低信噪比的训练数据集识别率更好。

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