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CNN-ViTAMR:一种基于Transformer的自动信号调制识别算法及其轻量化实现
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作者 刘畅 徐炜遐 《计算机工程与科学》 北大核心 2025年第8期1408-1416,共9页
随着物联网、5G通信、无线自组网以及无人集群系统等技术的迅猛发展和普及应用,信号自动调制识别在无线通信、雷达信号处理和电子战等领域有着广泛的应用,并且开始向边缘智能端侧设备渗透。因此,轻量化的智能调制识别算法及其实现成为... 随着物联网、5G通信、无线自组网以及无人集群系统等技术的迅猛发展和普及应用,信号自动调制识别在无线通信、雷达信号处理和电子战等领域有着广泛的应用,并且开始向边缘智能端侧设备渗透。因此,轻量化的智能调制识别算法及其实现成为当前通信领域亟待解决的关键问题之一。传统的基于CNN和RNN的信号调制识别算法模型无法准确地把握信号的全局信息,因而在AMR任务中存在一定的局限性。近年来,Transformer借助其内部多头自注意力机制的全局信息特征提取能力,突破了DNN模型泛化能力的约束,在时间序列信息处理中取得了重大突破。因此,提出一种基于Transformer结构的AMR算法模型,该模型在Transformer中嵌入基于CNN的Token化模块,从而使模型在兼具Transformer的全局信息提取能力的同时,又保留了Token内部的局部时序特征,从而保证了算法的识别正确率。同时,所提模型的参数量较少,适合部署在边缘侧设备终端。基于Zynq Ultrascale+MPSoC平台的评估结果表明,相较运行于较高基准频率CPU平台的软件算法版本,FPGA硬件加速平台以较低的时钟频率实现了高达2.47倍的硬件加速。 展开更多
关键词 信号自动调制识别 TRANSFORMER 多头自注意力机制 硬件加速 边缘计算
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一种新的深度学习信号调制方式自动识别算法研究
2
作者 张丹华 冯冀宁 《现代电子技术》 北大核心 2025年第12期179-186,共8页
调制方式自动识别(AMR)基于深度学习(DL)的方法 AMR-DL是当前信号调制方式识别领域的研究热点。然而,低信噪比(SNR)条件下的调制信号以及深度学习网络参数量过大会显著降低AMR-DL的识别准确率和计算效率。针对这两个关键问题,提出一种新... 调制方式自动识别(AMR)基于深度学习(DL)的方法 AMR-DL是当前信号调制方式识别领域的研究热点。然而,低信噪比(SNR)条件下的调制信号以及深度学习网络参数量过大会显著降低AMR-DL的识别准确率和计算效率。针对这两个关键问题,提出一种新型AMR-DL算法。新算法利用多观测样本累积方法提高信噪比,对增强后的信号进行小波变换,得到时频图像,将调制识别问题转换为时频图像的分类问题;同时设计了一个轻量级神经网络,用于时频图像特征提取与分类。仿真结果显示,所提新型AMR-DL算法中轻量级神经网络参数量较少,在0 dB下准确率可达98.1%,且与其他算法相比在低信噪比条件下显著提高了调制信号的识别准确率。 展开更多
关键词 深度学习 调制方式自动识别 多观测样本累积 轻量级神经网络 小波变换 低信噪比
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基于轻量级残差网络的信号调制识别研究
3
作者 张承畅 王艺培 +1 位作者 李吉利 罗元 《实验技术与管理》 北大核心 2025年第3期114-122,共9页
针对高复杂度的神经网络难以被部署在对低延迟和存储有严格要求的场景和接收设备中的问题,该文提出了一种基于轻量级残差网络的自动调制识别(AMR)框架。该框架将蓝图可分离卷积(BSConv)与CoordGate相结合以实现轻量化的设计。为了弥补... 针对高复杂度的神经网络难以被部署在对低延迟和存储有严格要求的场景和接收设备中的问题,该文提出了一种基于轻量级残差网络的自动调制识别(AMR)框架。该框架将蓝图可分离卷积(BSConv)与CoordGate相结合以实现轻量化的设计。为了弥补轻量化设计造成的性能损失,该文提出了使用改进的基于软池化(SoftPool)的卷积注意力模块(CBAM)以提升模型的泛化能力和分类性能。实验结果表明,该文提出的轻量级AMR框架在性能提升的情况下参数量大幅减少,平均识别准确率为98.23%,参数量为87057。 展开更多
关键词 自动调制识别(amr) 轻量级神经网络 深度学习 注意力机制
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复杂电磁环境下的调制识别网络
4
作者 周金 李玉芝 +3 位作者 张徐 高硕 张立 盛家川 《计算机应用》 北大核心 2025年第8期2672-2682,共11页
自动调制识别(AMR)是无线通信系统的关键技术。针对AMR网络在复杂电磁环境下迁移能力较差以及对噪声和调制信号的特征区分能力不足的问题,提出去噪及双模态注意力Transformer及卷积融合网络(Denoising & Dual-modal Attention CNN-T... 自动调制识别(AMR)是无线通信系统的关键技术。针对AMR网络在复杂电磁环境下迁移能力较差以及对噪声和调制信号的特征区分能力不足的问题,提出去噪及双模态注意力Transformer及卷积融合网络(Denoising & Dual-modal Attention CNN-Transformer, D-DmACT)。首先,设计一种迭代生成复杂干扰的生成器和对抗干扰的判别器,增强模型在遭遇复杂电磁环境时的泛化能力;其次,设计基于复数注意力的Transformer模块,以捕获同相正交(IQ)信号的时域特征,并设计基于时频位置信息的坐标注意力模块,以获取时频图像的特征,并对两种特征进行交叉融合;再次,将判别器输出的时序复序列和时频图像送至双模态注意力融合模型;最后,实现轻量化的分类识别。在数据集RadioML2016.10a和RadioML2018.01a上分别开展的高斯白噪声以及复杂电磁环境下的识别实验的结果表明:在脉冲噪声的作用下,相较于CLDNN(Convolutional Long short-term Deep Neural Network)、残差网络(ResNet)和长短期记忆(LSTM)网络,所提网络的平均识别准确率分别提高了53.98%、28.82%和24.64%,而相较于多模态自动调制分类网络(MM-Net)、阈值自编码去噪卷积神经网络(TADCNN)和生成式对抗网络联合多模态注意力机制卷积长短期记忆网络(GAN-MnACL),所提网络的平均识别准确率分别提高了19.74%、13.55%和11.17%。在计算复杂度方面,通过参数量和浮点运算数(FLOPs)等指标验证了所提网络在终端的可部署性。 展开更多
关键词 自动调制识别 生成对抗网络 坐标注意力机制 TRANSFORMER 复杂干扰
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基于可微分架构搜索的多载波信号自动调制识别
5
作者 李杰 李靖 +1 位作者 吕璐 宫丰奎 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第9期14-25,共12页
针对城市多径信道下缺乏多载波信号通用数据集,以及传统信号特征与网络模型难以有效识别低信噪比下失真信号调制类型的问题,提出一种基于可微分架构搜索的多载波信号自动调制识别算法。首先,产生了常见OFDM、FBMC与OTFS多载波信号经过... 针对城市多径信道下缺乏多载波信号通用数据集,以及传统信号特征与网络模型难以有效识别低信噪比下失真信号调制类型的问题,提出一种基于可微分架构搜索的多载波信号自动调制识别算法。首先,产生了常见OFDM、FBMC与OTFS多载波信号经过典型城市多径信道的接收信号数据集,选取对调制参数不敏感的信号时频图作为特征向量来训练神经网络;其次,采用可微分架构搜索方法自动搜索最佳网络结构,避免了网络结构设计的反复验证工作;最后,在特征学习过程中引入联合注意力机制,将失真信号特征进行空间转换以降低多径干扰影响,同时计算特征图各通道信息权重并排序,以提升相关特征图通道的分类效果。仿真结果表明,所提算法不仅能提升在城市多径信道环境下尤其是低信噪比时的识别正确率,而且对调制参数变化和小样本场景具有更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 可微分架构搜索 多载波信号 自动调制识别 城市多径信道 联合注意力机制
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干扰环境下通信信号的调制识别技术研究
6
作者 李昱辰 余尔聪 +2 位作者 潘雪 葛孟佳 李强 《电子科技大学学报》 北大核心 2025年第3期369-376,共8页
自动调制样式识别是非合作通信场景中实现信号检测和解调的关键前提。近年来,深度学习在自动调制样式识别领域展现了显著的优势。然而,现有研究普遍忽视了通信过程中随机干扰所带来的挑战。事实上,由于无线通信的开放性和广播特性,干扰... 自动调制样式识别是非合作通信场景中实现信号检测和解调的关键前提。近年来,深度学习在自动调制样式识别领域展现了显著的优势。然而,现有研究普遍忽视了通信过程中随机干扰所带来的挑战。事实上,由于无线通信的开放性和广播特性,干扰攻击已成为无线通信中的重大威胁。为了充分发挥自动调制样式识别在无线通信中的潜力,该文深入探讨了干扰环境下基于深度学习的调制样式识别技术,针对已知干扰和随机未知干扰两种情况,设计了相应的基于干扰认知的识别方法,并通过开放数据集RML2016.10a验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 深度学习 自动调制样式识别 干扰认知 干扰识别
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基于CGDNN的低信噪比自动调制识别方法 被引量:3
7
作者 周顺勇 陆欢 +2 位作者 胡琴 彭梓洋 张航领 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第8期2489-2495,共7页
针对非协作通信环境中,自动调制识别(automatic modulation recognition,AMR)在低信噪比下泛化能力有限、分类精度不高的问题,提出一种由卷积神经网络、门控循环单元和深度神经网络组成的模型—CGDNN(convolutional gated recurrent uni... 针对非协作通信环境中,自动调制识别(automatic modulation recognition,AMR)在低信噪比下泛化能力有限、分类精度不高的问题,提出一种由卷积神经网络、门控循环单元和深度神经网络组成的模型—CGDNN(convolutional gated recurrent units deep neural networks)。首先对I/Q采样信号进行小波阈值去噪,降低噪声对信号调制识别的影响;然后用CNN和GRU提取信号空间和时间特征;最后,通过全连接层进行识别分类。与其他模型对比,验证CGDNN模型在提高AMR性能的同时,显著降低了计算复杂度。实验结果显示,CGDNN模型在RML2016.10b数据集上的平均识别准确率达到了64.32%,提高了-12 dB~0 dB的信号分类精度,该模型大幅减少了16QAM与64QAM的混淆程度,在18 dB时达到了93.9%的最高识别准确率。CGDNN模型既提高了低信噪比下AMR的识别准确率,也提高了模型训练的效率。 展开更多
关键词 自动调制识别 小波阈值去噪 卷积神经网络 门控循环单元 深度神经网络
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基于门控注意力网络的调制信号分类识别算法
8
作者 许雪 姚文强 +1 位作者 李晨 郭业才 《现代电子技术》 北大核心 2025年第3期69-75,共7页
针对神经网络提取的信号特征不足导致信号识别率下降的问题,提出基于门控注意力网络的调制信号分类识别算法。该算法先对输入信号进行混合数据增强,生成更多维度的样本以便网络更好地提取信号特征;再将处理后的样本信号输入双通道网络(C... 针对神经网络提取的信号特征不足导致信号识别率下降的问题,提出基于门控注意力网络的调制信号分类识别算法。该算法先对输入信号进行混合数据增强,生成更多维度的样本以便网络更好地提取信号特征;再将处理后的样本信号输入双通道网络(CNN and BiLSTM Parallel),并行提取信号的空间特征和时间特征;最后将提取到的特征输入到门控注意力网络中,自适应地调整特征权重,减少网络复杂度。实验表明,文中提出的算法最高分类准确率为92.3%,优于对比的其他网络模型。 展开更多
关键词 自动调制识别 双通道网络 长短时记忆网络 门控注意力网络 空间特征 时间特征
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基于相位变换和CNN-BiLSTM的自动调制识别算法
9
作者 胡国乐 李鹏 +1 位作者 林事力 纵彪 《电讯技术》 北大核心 2024年第11期1780-1787,共8页
针对真实信道使无线通信信号发生相位偏移导致信号识别率下降的问题,提出了相位变换算法。该算法将信号输入神经网络,通过Flatten层和Dense层估计出相位参数,再利用参数变换器完成相位变换,减轻相位偏移对调制识别准确率的影响,提高了... 针对真实信道使无线通信信号发生相位偏移导致信号识别率下降的问题,提出了相位变换算法。该算法将信号输入神经网络,通过Flatten层和Dense层估计出相位参数,再利用参数变换器完成相位变换,减轻相位偏移对调制识别准确率的影响,提高了调制识别的准确率。同时提出一种卷积双向长短期记忆(Convolutional Neural Network-Bidirectional Long Short-Term Memory,CNN-BiLSTM)网络,其中CNN用于提取信号的高维特征,BiLSTM用于提取信号的双向时间特征。所提出的调制信号分类模型识别率达到96.7%,相较于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)提高了12%。 展开更多
关键词 自动调制识别 相位变换 卷积双向长短期记忆网络 数据预处理
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基于SVD与混合神经网络模型的自动调制识别
10
作者 周顺勇 陆欢 +2 位作者 胡琴 彭梓洋 张航领 《电子测量技术》 北大核心 2024年第21期111-121,共11页
随着现代无线通信环境中调制类型复杂性和多样性的显著增加,对自动调制识别技术的性能提出了更高要求。文章提出一种由卷积神经网络、挤压与激励模块、长短期记忆网络、门控循环单元和全连接层网络组成的混合神经网络模型,提升AMR技术... 随着现代无线通信环境中调制类型复杂性和多样性的显著增加,对自动调制识别技术的性能提出了更高要求。文章提出一种由卷积神经网络、挤压与激励模块、长短期记忆网络、门控循环单元和全连接层网络组成的混合神经网络模型,提升AMR技术的效率和准确性。首先,针对低信噪比环境下调制信号识别精度受限的问题,引入奇异值分解算法对接收的I/Q信号进行去噪,在提高信号质量的基础上提高低信噪比下调制信号的识别精度。然后,利用卷积神经网络对去噪后的信号进行多通道空间特征提取,随后加入挤压与激励模块提升特征提取的针对性,将门控循环单元和长短期记忆网络相结合,捕获信号的时间序列特征,最后,通过全连接层网络将提取的特征映射到调制方式的分类空间进行分类识别。实验结果表明,提出的网络模型在低信噪比环境下显著提高了调制识别精度,在RadioML2016.10b数据集上的平均识别准确率达到了64.63%,同时增强和提高了对QAM16与QAM64的区分与识别精度。 展开更多
关键词 自动调制识别 奇异值分解 卷积神经网络 门控循环单元 长短期记忆网络
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基于生成式对抗网络和多模态注意力机制的扩频与常规调制信号识别方法 被引量:4
11
作者 王华华 张睿哲 黄永洪 《电子与信息学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1212-1221,共10页
针对低信噪比条件下的扩频与常规调制信号分类精度低的问题,该文提出一种基于生成式对抗网络(GAN)、卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络的多模态注意力机制信号调制识别方法。首先生成待识别信号的时频图像(TFIs),并利用GAN实现T... 针对低信噪比条件下的扩频与常规调制信号分类精度低的问题,该文提出一种基于生成式对抗网络(GAN)、卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络的多模态注意力机制信号调制识别方法。首先生成待识别信号的时频图像(TFIs),并利用GAN实现TFIs降噪处理;然后将信号的同相正交数据(I/Q data)与TFIs作为模型输入,并搭建基于CNN的TFIs识别支路和基于LSTM的I/Q数据识别支路;最后,在模型中添加注意力机制,增强I/Q数据和TFIs中重要特征对分类结果的决定作用。实验结果表明,该文所提方法相较于单模态识别模型以及其它基线模型,整体分类精度有效提升2%~7%,并在低信噪比条件下具备更强的特征表达能力和鲁棒性。 展开更多
关键词 深度学习 自动调制识别 生成对抗网络(GAN) 多模态特征 时频分布
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利用参数统计方法自动识别数字调制信号 被引量:29
12
作者 胡延平 李广森 +1 位作者 李纲 皇甫堪 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第2期58-65,共8页
自动调制方式识别应用范围广泛,对于军用软件无线电侦察接收机更具有十分重要的意义。本文提出了一种基于统计参数识别信号类型的新方法,在满足SNR≥10dB的条件下,可正确识别2ASK、M-AM、QAM、PSK、FSK等五种信号。仿真试验表明:计算简... 自动调制方式识别应用范围广泛,对于军用软件无线电侦察接收机更具有十分重要的意义。本文提出了一种基于统计参数识别信号类型的新方法,在满足SNR≥10dB的条件下,可正确识别2ASK、M-AM、QAM、PSK、FSK等五种信号。仿真试验表明:计算简单,识别效果良好。 展开更多
关键词 自动识别 软件无线电 参数统计方法 数字调制信号
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卫星通信常用调制方式的自动识别 被引量:89
13
作者 范海波 杨志俊 曹志刚 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期140-149,共10页
提出了一种基于谱特征的通信信号调制方式自动识别新方案,该方案直接从信号功率谱、平方谱和四次方谱中提取一组顽健性强的特征参数,在不需要先验知识的情况下对卫星信道中常用调制方式的信号进行自动识别。仿真结果表明,在信噪比大于5d... 提出了一种基于谱特征的通信信号调制方式自动识别新方案,该方案直接从信号功率谱、平方谱和四次方谱中提取一组顽健性强的特征参数,在不需要先验知识的情况下对卫星信道中常用调制方式的信号进行自动识别。仿真结果表明,在信噪比大于5dB时其总体识别率达98%以上。该方案具有实用性和可行性。 展开更多
关键词 自动调制识别 卫星通信 谱特征 功率谱 平方谱 四次方谱
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数字通信信号自动调制识别的谱相关方法 被引量:20
14
作者 吕杰 张胜付 +1 位作者 邵伟华 谷明 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 1999年第4期297-299,共3页
该文提出了一种用于数字通信信号自动调制识别的新方法。一些调制类型有着相同的功率谱密度,但它们的谱相关函数却有明显区别。利用谱相关性质可以识别出噪声中的调制信号。该文对高斯噪声中数字通信信号的自动识别进行了计算机仿真。... 该文提出了一种用于数字通信信号自动调制识别的新方法。一些调制类型有着相同的功率谱密度,但它们的谱相关函数却有明显区别。利用谱相关性质可以识别出噪声中的调制信号。该文对高斯噪声中数字通信信号的自动识别进行了计算机仿真。实验结果表明,在信噪比为5 dB时,识别成功率不低于90 % 。 展开更多
关键词 谱相关 自动识别 数字通信信号 自动调制识别
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基于决策树的调制信号自动识别算法及其DSP实现 被引量:5
15
作者 孙闽红 赵太飞 +1 位作者 郭勇 王茂芝 《桂林工学院学报》 CAS 北大核心 2005年第1期115-118,共4页
通过DSP技术验证,提出了两种不同的、基于决策树的调制信号自动识别算法,论述了其原理.以Matlab软件仿真产生各种调制信号,在CCS集成开发环境下和TMS320LC549硬件平台上实现了这两种算法.由实验结果的性能分析可知,所提算法能够对各种... 通过DSP技术验证,提出了两种不同的、基于决策树的调制信号自动识别算法,论述了其原理.以Matlab软件仿真产生各种调制信号,在CCS集成开发环境下和TMS320LC549硬件平台上实现了这两种算法.由实验结果的性能分析可知,所提算法能够对各种模拟和数字调制信号取得较好的识别效果. 展开更多
关键词 调制信号 自动识别 DSP 决策树
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移动通信信号自动调制识别的谱相关方法 被引量:8
16
作者 吕杰 张胜付 +2 位作者 张克 邵伟华 谷明 《电讯技术》 北大核心 1999年第2期9-14,17,共7页
一些不同的数字调制信号有着相同或相近的功率谱密度,但它们的谱相关函数却有明显区别。平稳的噪声和干扰的谱相关为零。利用谱相关函数的这些性质可以识别出噪声中的调制信号。本文提出了一种用于移动通信信号自动调制识别的谱相关算... 一些不同的数字调制信号有着相同或相近的功率谱密度,但它们的谱相关函数却有明显区别。平稳的噪声和干扰的谱相关为零。利用谱相关函数的这些性质可以识别出噪声中的调制信号。本文提出了一种用于移动通信信号自动调制识别的谱相关算法,该方法可以识别各种主要无线系统和标准所采用的调制类型。 展开更多
关键词 移动通信 谱相关 自动调制识别
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数字和模拟通信信号调制方式的自动识别 被引量:8
17
作者 张志民 欧建平 +1 位作者 皇甫堪 王春雷 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期88-93,共6页
为自动识别数字和模拟通信信号的调制方式,基于接收信号的一阶统计矩提出9个特征参数,它们均可利用常规信号处理技术获得,参数提取过程计算量小,有利于信号的实时在线分析。以判决理论为基础提出一种调制方式自动识别算法,给出算法的实... 为自动识别数字和模拟通信信号的调制方式,基于接收信号的一阶统计矩提出9个特征参数,它们均可利用常规信号处理技术获得,参数提取过程计算量小,有利于信号的实时在线分析。以判决理论为基础提出一种调制方式自动识别算法,给出算法的实现流程。计算机仿真结果表明,在信噪比≥9dB时,算法平均识别成功率≥97%,有望用于实际非协作通信系统中信号的检测和快速识别。 展开更多
关键词 调制方式自动识别 一阶统计矩 特征参数
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一种混合模式的神经网络自动调制识别器 被引量:6
18
作者 赖惠成 褚辉 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期1203-1205,共3页
数字信号自动调制识别(AMR)有基于决策论和统计模式两种方法,该文提出一种将两者相结合的自动调制识别系统,利用提取决策论特征向量集和统计特征向量集相结合的特征参数,使用带动量项的自适应权重的BP神经网络对MASK,MFSK,MPSK,MQAM等4... 数字信号自动调制识别(AMR)有基于决策论和统计模式两种方法,该文提出一种将两者相结合的自动调制识别系统,利用提取决策论特征向量集和统计特征向量集相结合的特征参数,使用带动量项的自适应权重的BP神经网络对MASK,MFSK,MPSK,MQAM等4类信号进行分类识别。当信噪比在0-10dB,在估计载频与实际载频相差0-100Hz的情况下正确识别率仍高达97%以上,实验证明这种分类识别方法的鲁棒性和实用性。 展开更多
关键词 数字调制 特征提取 自动调制识别 神经网络
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数字通信信号调制自动识别研究 被引量:5
19
作者 张志民 欧建平 皇甫堪 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期153-156,共4页
为自动识别MASK、MFSK、MPSK和MQAM信号的调制类型,提出一种瞬时幅度提取算法。该算法不需要对信号进行Hilbert变换和实现码元同步。在此基础上,提出7个特征参数和基于判决理论的调制自动识别算法。仿真结果表明,当信噪比≥8 dB时,识别... 为自动识别MASK、MFSK、MPSK和MQAM信号的调制类型,提出一种瞬时幅度提取算法。该算法不需要对信号进行Hilbert变换和实现码元同步。在此基础上,提出7个特征参数和基于判决理论的调制自动识别算法。仿真结果表明,当信噪比≥8 dB时,识别算法的平均识别成功率≥97%,证明提出的瞬时幅度提取算法和调制自动识别算法均有效,可用于实际信号的在线分析。 展开更多
关键词 数字通信信号 调制自动识别 瞬时幅度 特征参数 信噪比
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卫星通信常用数字调制方式自动识别算法研究 被引量:10
20
作者 顾学迈 丁楠 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期93-94,123,共3页
提出了一种以调制信号的高阶累积量为分类特征向量,支持向量机为分类器的数字调制方式自动识别算法,对4ASK、BPSK、QPSK、2FSK、4FSK、MSK、16QAM等卫星通信常用调制信号进行调制方式的自动识别,仿真结果表明,此算法简便,在卫星高斯白... 提出了一种以调制信号的高阶累积量为分类特征向量,支持向量机为分类器的数字调制方式自动识别算法,对4ASK、BPSK、QPSK、2FSK、4FSK、MSK、16QAM等卫星通信常用调制信号进行调制方式的自动识别,仿真结果表明,此算法简便,在卫星高斯白噪声信道(AWGN)较低信噪比环境下仍然有较高的识别率. 展开更多
关键词 调制方式自动识别 高阶累积量 支持向量机
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