基于深度学习和四阶滞后矩谱的STBC-OFDM信号盲识别...
公开
摘要

本申请提出了一种基于深度学习和四阶滞后矩谱的STBC‑OFDM信号盲识别方法,涉及信号盲识别技术领域,包括:计算接收信号的四阶滞后矩,并生成四阶滞后矩向量;采用二维矢量拼接将四阶滞后矩向量合并成四阶滞后矩谱;构建注意力引导多尺度扩张卷积网络,其中,注意力引导多尺度扩张卷积网络包括注意力引导多尺度扩张卷积模块、特征融合层、残差层,将四阶滞后矩谱输入注意力引导多尺度扩张卷积模块,输出多尺度引导特征,之后将多尺度引导特征输入特征融合层和残差层,并经由以softmax为激活函数的全连接层输出识别结果。本申请识别性能获得了显著的提升,对强干扰环境具有良好的适应性,并且本申请不需要信道、噪声等先验信息,较现有算法更适用于非协作通信。

基本信息
专利标题 :
基于深度学习和四阶滞后矩谱的STBC-OFDM信号盲识别方法和装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114298086A
申请号 :
CN202111442156.1
公开(公告)日 :
2022-04-08
申请日 :
2021-11-30
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
闫文君张聿远凌青张立民王程昱
申请人 :
中国人民解放军海军航空大学航空作战勤务学院
申请人地址 :
山东省烟台市芝罘区二马路188号
代理机构 :
北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
单冠飞
优先权 :
CN202111442156.1
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-04-08 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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