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一种基于RCNN-GAN的智能收发机设计方法 

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申请/专利权人:浙江工业大学

摘要:本发明涉及无线通信技术领域,具体涉及一种智能收发机设计方法。该方法具体包括智能收发机模型构建、训练集与测试集获取、训练和测试及智能收发机获得步骤。其基于注意力的残差辅助生成对抗网络AAR‑GAN模型和基于残差自动编码器RCNN模型,分别具有编码调制、信道、解调解码功能。相比于CNN‑CGAN,这两个神经网络不仅提高了生成信道效应的质量,还全面提升了BER性能,增强了网络模型的稳定性。

主权项:1.一种基于RCNN-GAN的智能收发机设计方法,其特征在于,具体包括如下步骤:S01、智能收发机模型构建步骤;基于注意力的残差辅助生成对抗网络AAR-GAN模型来模拟信道;基于残差自动编码器RCNN模型来搭建发射机和接收机;S02、训练集与测试集获取步骤;随机生成信息比特流;从信道数据集中随机采样瞬时信道状态信息CSI和噪声;获得AAR-GAN模型的训练集A1和测试集A2和RCNN模型的训练集B1和测试集B2;S03、训练步骤;利用训练集A1,对所述AAR-GAN模型进行训练,更新所述AAR-GAN模型参数,迭代训练所述AAR-GAN模型直至收敛;利用训练集B1,对所述RCNN模型进行训练,更新所述RCNN模型参数,迭代训练所述RCNN模型直至收敛;S04、测试及智能收发机获得步骤;将所述测试集A2和所述测试集B2输入已收敛的AAR-GAN模型和RCNN模型,获取比特误码率BER;若所述比特误码率BER高于设计标准值,则继续迭代;若所述比特误码率BER低于设计标准值,则结束迭代,获得智能收发机。

全文数据:

权利要求:

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