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申请/专利权人:杭州电子科技大学
摘要:本发明涉及基于位置参数优化协方差矩阵的ResNet频谱感知方法及系统,方法如下:S1:SU进行通信时,所有SU对PU信号进行检测,得连续时间序列,对其执行用户感知信号检测,得到PU信号检测矩阵,FC生成协方差矩阵;S2:一SU随机产生测试用PU信号,所有SU进行测试用PU信号检测,检测信号汇集时,传输自身位置信息,FC生成距离相关矩阵D,用D处理协方差矩阵,得距离加权协方差矩阵Rdk,FC与所有SU连续执行Rdk生成过程,生成每个Rdk时,根据测试用PU信号状态进行Rdk样本标注,得样本标签集,直至满足训练条件,汇集成数据和标签集;S3:将数据和标签集输入ResNet进行训练,得整体特征序列;S4:将ResNet特征参数联合全连接层和softmax层进行数据处理,输出参数。
主权项:1.基于位置参数优化协方差矩阵的残差网络ResNet频谱感知方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:认知无线系统包含1个主用户、M个次级用户、1个融合中心FC,其中M为自然数;当次级用户SU需要进行通信时,所有次级用户SU对主用户PU信号进行检测,得到连续时间序列;对连续时间序列执行用户感知信号检测,得到M×N维的PU信号检测矩阵,N表示采样点数,为自然数,融合中心FC获得协方差矩阵;S2:初始化认知无线系统,随机选取一次级用户SU随机产生测试用PU信号,所有次级用户SU进行测试用PU信号检测,在检测信号汇集时,传输自身位置信息,融合中心FC生成距离相关矩阵D,用D处理协方差矩阵Rk,得到距离加权协方差矩阵Rdk,融合中心FC与所有次级用户连续执行前述Rdk生成过程,同时在生成每个Rdk时,根据测试用PU信号状态进行Rdk样本标注,得到样本标签集,直至满足模型训练设定条件,汇集成对应的数据和标签集合;S3:将步骤S2所得的数据集和标签集,输入到ResNet网络中进行训练,得到整体的特征序列;S4:将步骤S3所得的ResNet特征序列联合全连接层和softmax层进行数据处理,将输出结果表达为参数Pot。
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百度查询: 杭州电子科技大学 基于位置参数优化协方差矩阵的ResNet频谱感知方法及系统
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