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基于Nesterov动量加速的ADMM译码算法
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作者 张冀 陈安民 冀保峰 《信号处理》 北大核心 2025年第7期1255-1263,共9页
交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multiplier,ADMM)因具有线性规划(Linear Programming,LP)译码条件约束的几何结构,同时利用了消息传递机制,被认为是一种第5代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Techn... 交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multiplier,ADMM)因具有线性规划(Linear Programming,LP)译码条件约束的几何结构,同时利用了消息传递机制,被认为是一种第5代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)低密度校验(Low Density Parity Check,LDPC)码新型优化译码算法。通过在LP译码模型的目标函数中引入惩罚项,基于ADMM的变量节点惩罚译码有效地减轻了非积分解,从而提高了误帧率(Frame Error Rate,FER)性能。尽管ADMM在许多实际应用中表现出色,其收敛速度较慢以及对初始条件和参数设置敏感的问题仍然限制了其在高维、实时性要求高的场景中的进一步应用。特别是在LDPC线性规划译码过程中,ADMM的交替更新机制容易导致优化路径振荡,且在处理非精确约束时表现不佳。针对ADMM算法收敛速度慢的问题,我们提出了一种新的优化算法,该算法将Nesterov动量加速方法与ADMM相结合,以解决ADMM对LDPC译码器错误修正能力和收敛效率的影响。算法通过动量项减少迭代次数将一个Nesterov加速格式从无约束复合优化问题推广到ADMM惩罚函数模型,利用ADMM算法将原问题的约束条件有效转化为目标函数的一部分,从而构造出无约束优化子问题;在此基础上,进一步采用Nesterov加速技术对梯度下降迭代过程进行改进,以提高收敛速度和求解精度。仿真实验使用了三种不同码率的5G LDPC短码。结果表明,相对于现有ADMM惩罚译码算法,所提出的基于动量加速的ADMM译码算法不仅有大约0.2 dB的信噪比增益,而且平均迭代次数也降低了20%左右,加快了收敛速度。 展开更多
关键词 线性规划译码 交替方向乘子法译码 动量加速 梯度下降
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逼近最小和译码性能的并行多比特翻转译码算法研究 被引量:1
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作者 褚楚 吴晓富 《信号处理》 CSCD 北大核心 2016年第2期214-219,共6页
相比于最小和译码算法,LDPC码的另外一种译码算法——比特翻转译码算法实现更简单,但其性能有较大恶化。最近提出的有噪梯度下降比特翻转译码(NGDBF)算法性能相比简单的比特翻转算法性能有明显提高,但该算法一次翻转一个比特限制了其应... 相比于最小和译码算法,LDPC码的另外一种译码算法——比特翻转译码算法实现更简单,但其性能有较大恶化。最近提出的有噪梯度下降比特翻转译码(NGDBF)算法性能相比简单的比特翻转算法性能有明显提高,但该算法一次翻转一个比特限制了其应用。结合并行加权比特翻转译码(PWBF)中翻转标记的思想,本文提出了一种NGDBF译码的改进算法——并行NGDBF译码及其自适应形式,克服了PWBF译码对行重/列重较小的LDPC码性能不佳的缺陷。仿真表明:并行NGDBF译码的性能优于相应的NGDBF译码,其自适应形式不仅性能逼近最小和译码,而且实现简单。 展开更多
关键词 比特翻转译码 低密度奇偶校验码 有噪梯度下降译码 并行加权比特翻转译码
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基于变量节点更新的梯度下降比特翻转译码算法
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作者 张旋 姜超 +1 位作者 李晓强 燕莎 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第8期80-83,共4页
由于变量节点自身的可靠性度量值不会随着迭代译码过程中比特被翻转而更新,因此翻转函数值的计算并不准确,进而影响了梯度下降比特翻转算法的译码性能。在深入分析梯度下降比特翻转译码算法的基础上,提出了一种基于变量节点更新的加权... 由于变量节点自身的可靠性度量值不会随着迭代译码过程中比特被翻转而更新,因此翻转函数值的计算并不准确,进而影响了梯度下降比特翻转算法的译码性能。在深入分析梯度下降比特翻转译码算法的基础上,提出了一种基于变量节点更新的加权梯度下降比特翻转译码算法。该算法为翻转函数引入了校验节点的可靠度外信息权重和变量节点可靠性的更新规则,从而使翻转函数值的计算更加精确。仿真结果表明,与现有的梯度下降译码算法相比,在加性高斯白噪声信道下,该算法有效提升了误码率性能。 展开更多
关键词 低密度奇偶校验码 置信传播 加权比特翻转译码 梯度下降比特翻转译码
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基于多源损失自适应的交通指示灯识别
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作者 张思诺 魏霞 《现代电子技术》 2022年第15期128-132,共5页
为了提高交通指示灯信号的识别精度,提出一种基于多源损失自适应的交通指示灯识别方法。该方法采用BI⁃LSTM多层自编码对交通指示灯信号进行特征提取,整合后的特征向量作为新的输入,将数据传输至MLP神经网络,再经过softmax层实现数据样... 为了提高交通指示灯信号的识别精度,提出一种基于多源损失自适应的交通指示灯识别方法。该方法采用BI⁃LSTM多层自编码对交通指示灯信号进行特征提取,整合后的特征向量作为新的输入,将数据传输至MLP神经网络,再经过softmax层实现数据样本的分类计算,最后采用梯度下降方法,通过模型训练实现模型参数和自适应参数的优化。与一般深度学习单一损失来源不同,该模型具有三个损失来源,分别是编解码损失、对比损失以及交叉熵损失,模型的总损失是由这三个损失以相应的权重叠加而来,权重参数ζ和β是自适应参数,随着模型的训练,ζ和β进行独立学习,最终达到理想值。结果表明多源损失自适应策略对模型自我优化的有效性,提高了模型识别精度。 展开更多
关键词 交通信号灯识别 多源损失自适应 双向长短期记忆网络 BI⁃LSTM自编码器 梯度下降 编解码损失 对比损失 交叉熵损失
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