MCLDNN: 用于自动调制识别的时空多通道学习框架

MCLDNN: 用于自动调制识别的时空多通道学习框架

【下载地址】MCLDNN用于自动调制识别的时空多通道学习框架 MCLDNN是一种创新的时空多通道学习框架,专为自动调制识别(AMR)设计。该框架巧妙结合了一维卷积、二维卷积和长短期记忆(LSTM)层,能够从调制数据的I/Q符号中高效提取时空特征。实验证明,MCLDNN在基准数据集上表现出优异的收敛速度和识别精度,尤其适用于16-QAM和64-QAM等高维调制方案。作为开源项目,MCLDNN为研究人员提供了强大的工具,助力现代通信系统中调制识别技术的进一步发展。 【下载地址】MCLDNN用于自动调制识别的时空多通道学习框架 项目地址: https://gitcode.com/Universal-Tool/9f7f3

本文档介绍了用于自动调制识别(AMR)的一种时空多通道学习框架——MCLDNN的官方实现。自动调制识别在现代通信系统中扮演着重要的角色。本研究由徐嘉朗、杰拉德·帕尔和罗杨共同完成,旨在提出一种新颖的三流深度学习框架,以从调制数据的单个和组合同相/正交(I/Q)符号中提取特征。

简介

MCLDNN框架集成了一维(1D)卷积、二维(2D)卷积和长短期记忆(LSTM)层,可以从时间和空间两个维度更有效地提取特征。在基准数据集上的实验表明,该框架具有高效的收敛速度,并能显著提高识别精度,特别是对于16-QAM和64-QAM等高维调制方案的信号。

使用说明

本存储库包含了论文中的MCLDNN实现和数据集。用户可以根据需求使用和修改这些资源。

引用

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  author={J. {Xu} and C. {Luo}},
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【下载地址】MCLDNN用于自动调制识别的时空多通道学习框架 MCLDNN是一种创新的时空多通道学习框架,专为自动调制识别(AMR)设计。该框架巧妙结合了一维卷积、二维卷积和长短期记忆(LSTM)层,能够从调制数据的I/Q符号中高效提取时空特征。实验证明,MCLDNN在基准数据集上表现出优异的收敛速度和识别精度,尤其适用于16-QAM和64-QAM等高维调制方案。作为开源项目,MCLDNN为研究人员提供了强大的工具,助力现代通信系统中调制识别技术的进一步发展。 【下载地址】MCLDNN用于自动调制识别的时空多通道学习框架 项目地址: https://gitcode.com/Universal-Tool/9f7f3

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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