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神经网络实现端到端的定点快速傅里叶变换量化方法及系统

摘要

一种神经网络实现端到端的定点快速傅里叶变换量化方法及系统,将浮点时域数据通过基于深度学习的神经网络的量化处理得到相应的定点时域数据,并进一步通过定点快速傅里叶变换得到对应的顶点频域数据,再通过基于深度学习的神经网络的去向量处理得到浮点频域数据。本发明使用截断方法满足有限字长的要求并方便地节省内存资源,同时通过机器学习方法联合优化信号的量化与去量化过程,不必需各种先验信息就能够完成信号的量化工作,且适用于任何线性运算。

著录项

  • 公开/公告号CN113626756A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-11-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 上海大学;

    申请/专利号CN202010380295.5

  • 申请日2020-05-08

  • 分类号G06F17/14(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构31201 上海交达专利事务所;

  • 代理人王毓理;王锡麟

  • 地址 200444 上海市宝山区上大路99号

  • 入库时间 2023-06-19 13:12:12

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