基于CNN和GRU的高階調(diào)制自動編碼器研究
所屬分類:技術(shù)論文
上傳者:zhoubin333
文檔大小:4185 K
標(biāo)簽: 自動編碼器 CNN GRU
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文檔介紹:基于深度學(xué)習(xí)的自動編碼器是替代傳統(tǒng)通信發(fā)射器和接收器的一種新方法,。提出了一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Convolutional Neural Network, CNN)和門遞歸單元(Gate Recurrent Unit,, GRU)的自動編碼器,,集成了星座映射和信道編碼功能。設(shè)計了一種并行CNN結(jié)構(gòu),,并將輸入比特流進行分段的one-hot編碼,。這樣做有兩個優(yōu)點:(1)與不分段的one-hot編碼相比,數(shù)據(jù)的維度降低了,;(2)數(shù)據(jù)的稀疏性降低,,這使網(wǎng)絡(luò)可以更快更好地收斂。此外,,引入GRU以實現(xiàn)信道編碼,。所提出的模型可以應(yīng)用于高階調(diào)制如4096QAM信號,在加性高斯白噪聲(AWGN)信道和瑞利信道下都有著優(yōu)于傳統(tǒng)方法的性能,。
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