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基于深度学习的水声信道估计技术
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作者 李军 张志晨 +3 位作者 王荣 何波 郑文静 李明明 《电子信息对抗技术》 2025年第1期45-52,共8页
在水声通信中,传统的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)系统需要大量导频数量和循环前缀以维持系统性能,严重浪费有限的频域资源。因此,利用深度学习辅助OFDM恢复失真的传输数据。具体地讲,利用改进的残... 在水声通信中,传统的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)系统需要大量导频数量和循环前缀以维持系统性能,严重浪费有限的频域资源。因此,利用深度学习辅助OFDM恢复失真的传输数据。具体地讲,利用改进的残差块提取和双向记忆接收信号。将自归一化网络(Self-Normalizing Network, SNN)与注意力机制结合,有效分配信道权重,以便系统更有效地利用信道资源,最小化信号失真。使用深度神经网络(Deep Neural Network, DNN)实现接收信号的分类,以准确地恢复接收信号。提出的ICANet(Improved Residual Network, Convolutional Neural Network and Attention Mechanism Self-Normalizing Network)模型可应用于由Bellhop软件生成的水声环境。仿真结果证明,与传统技术中的最小二乘法(Least Square, LS)以及现有的深度学习模型相比,所提出的模型在循环前缀受限的情况下可达到更低的误码率。 展开更多
关键词 信道估计 深度学习 OFDM Bellhop
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基于Transformer大规模MIMO的CSI反馈网络
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作者 王昱凯 张志晨 +2 位作者 王荣 李军 何波 《齐鲁工业大学学报》 CAS 2024年第2期1-7,共7页
针对频分双工大规模多输入多输出系统中信道状态信息反馈方法反馈精度低的问题,提出了一种名为CDTransformer的基于Transformer和卷积分解(convolutional decomposition,CD)的CSI反馈网络。CDTransformer将卷积分解融入改进的Transforme... 针对频分双工大规模多输入多输出系统中信道状态信息反馈方法反馈精度低的问题,提出了一种名为CDTransformer的基于Transformer和卷积分解(convolutional decomposition,CD)的CSI反馈网络。CDTransformer将卷积分解融入改进的Transformer结构网络中,在不增加计算复杂度的情况下提升网络性能,并通过对网络的全连接层进行二值化实现轻量级部署。针对用户端功率有限的情况,提出了一种MixedTransformer网络模型。其中编码器采用计算成本较低、结构简单的单层卷积神经网络,而解码器则采用与CDTransformer模型相同的结构。CDTransformer模型融合了Transformer结构和卷积分解,提高了CSI反馈精度并实现轻量级部署。此外,引入了MixedTransformer模型,结合了CDTransformer和卷积神经网络的优点,以在功率有限情况下提供更好的性能。结果显示,相比于CsiTransformer网络模型,CDTransformer网络模型在归一化均方误差和余弦相似度方面分别提高了37.7%和0.2%。 展开更多
关键词 频分双工 大规模MIMO TRANSFORMER 信道状态信息 卷积神经网络
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基于深度学习的OFDM-IM信号检测方法 被引量:5
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作者 张志晨 王昱凯 +2 位作者 王荣 李军 郑文静 《无线电工程》 北大核心 2023年第7期1572-1577,共6页
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术在无线通信领域中拥有着重要地位,但OFDM系统中存在子载波间干扰和较高的峰均比的缺点,使得OFDM系统在信号检测方面的表现不太理想。针对OFDM系统中信号检测性能较... 正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术在无线通信领域中拥有着重要地位,但OFDM系统中存在子载波间干扰和较高的峰均比的缺点,使得OFDM系统在信号检测方面的表现不太理想。针对OFDM系统中信号检测性能较差的问题,提出一种基于自归一化网络的索引调制(Index Modulation for Self Normalizing Network,IM-SNN)算法,并采用4QAM、8QAM、16QAM的调制方式验证系统的信号检测性能。结果表明,所提出的算法提高了接收端解调信号的性能,有效增强了信号检测的能力,并表现出优于传统技术中最大似然检测(Maximum Likelihood Detection,MLD)算法及现有技术中基于深度神经网络的索引调制(Index Modulation in Deep Neural Network,IM-DNN)算法的系统误码率及网络损失。在3种调制方式下,性能改善0.6~8 dB。 展开更多
关键词 正交频分复用 索引调制 信号检测 自归一化网络 深度学习
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基于改进YOLOv3的铁路关键作业流程自动鉴别系统 被引量:1
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作者 张志晨 李军 +2 位作者 何波 郑文静 王昱凯 《齐鲁工业大学学报》 CAS 2022年第4期14-22,共9页
针对铁路列车关键安全点的检测问题,提出一种改进YOLOv3网络的铁路关键作业流程自动鉴别系统,提高了对小物体特征的检测精度。使用残差网络对darknet53结构进行改进,采用FPN网络加强特征提取以及融合(104,104,24)的检测分支,通过YOLO_H... 针对铁路列车关键安全点的检测问题,提出一种改进YOLOv3网络的铁路关键作业流程自动鉴别系统,提高了对小物体特征的检测精度。使用残差网络对darknet53结构进行改进,采用FPN网络加强特征提取以及融合(104,104,24)的检测分支,通过YOLO_Head获得预测结果,从而提高小目标检测精度。在铁路数据集上的实验结果表明,改进的YOLOv3网络在较小的关键点的检测上有了较大突破,列车中电箱锁的置信度提升了0.33,精准度提升了21.39%,召回率提升了10.34%,F1值提升了0.16;3种关键特征的mAP提升了12.05%。 展开更多
关键词 深度学习 目标检测 YOLOv3
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加氢精制催化剂FHUDS-2在连续重整装置的工业应用 被引量:1
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作者 李德 张志晨 赵国旭 《石化技术》 CAS 2018年第1期247-247,共1页
介绍了加氢精制催化剂FHUDS-2在延安石油化工厂120万吨/年连续催化重整装置上的工业应用。2015年11月,预加氢反应器利旧装填了封存的再生加氢精制催化剂FHUDS-2,至2017年9月已在连续重整装置累计使用21个月。使用结果表明,加氢精制催化... 介绍了加氢精制催化剂FHUDS-2在延安石油化工厂120万吨/年连续催化重整装置上的工业应用。2015年11月,预加氢反应器利旧装填了封存的再生加氢精制催化剂FHUDS-2,至2017年9月已在连续重整装置累计使用21个月。使用结果表明,加氢精制催化剂FHUDS-2作为柴油加氢装置的精制催化剂,在连续重整装置预加氢反应过程中,以高代低能够满足装置生产需要,催化剂具有良好的脱硫脱氮活性、较好的稳定性、较高的抗压强度、较强的抗积碳能力、较强的抗中毒能力、良好的热稳定性。 展开更多
关键词 连续重整 预加氢 催化剂 FHUDS-2
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UOP CYCLEMAX技术Chlorsorb工艺预防放空气冷却器内漏的措施
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作者 马建伟 张志晨 《石油和化工设备》 CAS 2010年第5期42-43,共2页
介绍了UOP CYCLEMAX技术Chlorsorb工艺的流程及放空气冷却器的温度控制原理,对放空气冷却器发生内漏的原因进行了分析,并提出了预防措施,取得显著效果。
关键词 Chlorsorb工艺 放空气冷却器 内漏 预防措施
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