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一种基于深度学习的空间调制网络中联合检测方法

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的空间调制网络中联合检测方法。本发明利用深度学习方法,首先将信道和接收信号均处理为实值行向量,二者堆叠生成训练样本,一批样本组成训练集,将原始数据比特处理为独热编码形式,生成训练集的标签;然后搭建深度神经网络,使用训练集及其标签训练深度神经网络;最后,每当信道矩阵和接收信号发生变化时,向深度神经网络输入信道和接收信号,得到输出,即为信号检测结果。只要信道的随机分布不发生改变,便无需进行新的训练。本发明的有益效果为,本发明提出的基于深度学习的联合检测方法,无需重复繁琐的计算,以可接受的复杂度,获得了较优的误比特率性能。

著录项

  • 公开/公告号CN111769862B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022.11.11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京理工大学;

    申请/专利号CN202010594156.2

  • 申请日2020.06.28

  • 分类号H04B7/08;G06N3/02;

  • 代理机构广东远胜智和知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人邹蓝

  • 地址 210094 江苏省南京市孝陵卫200号

  • 入库时间 2022-11-28 17:56:32

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-11-11

    授权

    发明专利权授予

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