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申请/专利权人:广东工业大学
摘要:本发明公开了一种面向非正交多址场景的频谱感知方法和系统,涉及无线通信的技术领域;包括建立非正交多址场景的频谱感知模型,各主用户分别产生发射信号,在信道上分别与加性高斯白噪声叠加,生成叠加信号;融合中心收集各次用户接收的叠加信号,整合为二维信号张量;将二维信号张量输入构建的自编码器中进行去噪处理,获得去噪信号;对去噪信号进行特征提取,获得特征向量;对特征向量进行分类,获得信道的状态类别,实现频谱感知。本发明对信号要求低,去噪性能强,实现了在低信噪比环境下的高效、高速、高鲁棒性的频谱感知。
主权项:1.一种面向非正交多址场景的频谱感知方法,其特征在于,包括:S1:建立非正交多址场景的频谱感知模型,所述模型包括:若干个主用户、若干个次用户和一个融合中心;S2:各主用户分别产生发射信号,在信道上分别与加性高斯白噪声叠加,生成叠加信号,并由各次用户接收;S3:融合中心收集各次用户接收的叠加信号,整合为二维信号张量;S4:将二维信号张量输入构建的自编码器中进行去噪处理,获得去噪信号;所述构建的自编码器包括第一卷积层、第二卷积层、第一门控循环单元、拼接层、最大池化层、第三卷积层、第二门控循环单元、反卷积层、第四卷积层和第五卷积层;第一卷积层、第二卷积层、第一门控循环单元、拼接层、反卷积层、第四卷积层和第五卷积层依次连接;最大池化层、第三卷积层和第二门控循环单元依次连接;第一卷积层的输出端还与最大池化层的输入端连接,第二门控循环单元的输出端与拼接层的输入端连接;在所述将二维信号张量输入构建的自编码器中进行去噪处理前,还需对构建的自编码器进行训练,包括:对主用户的发射信号求和,作为无噪信号数据集Y;对加性高斯白噪声求和,获得加性噪声数据集N,N服从正态分布且满足二维信号张量X=Y+N;根据二维信号张量X构造训练数据对构造方法为: 式中,表示输入训练数据,表示期望输出数据,∈表示添加噪声,服从标准正态分布A,B分别表示第一预设矩阵和第二预设矩阵;设定自编码器的训练损失函数: 式中,gθ表示自编码器,θ表示自编码器的参数,‖*‖2表示求取L2范数;将上述训练损失函数进行转化,获得自编码器的最终训练损失函数: 式中,const表示常量;当自编码器的最终训练损失函数取得最小值时,获得自编码器的最优参数并保存,完成对自编码器的训练;S5:基于现有的特征提取算法,对去噪信号进行特征提取,获得特征向量;现有的特征提取算法为能量检测法;基于能量检测法对去噪信号进行特征提取,获得特征向量的具体方法为: 式中,μ表示特征向量,表示去噪信号Y*中第j行第t列的元素;S表示次用户的数量,L表示每个次用户接收的叠加信号的信号长度;S6:基于现有的聚类算法,对特征向量进行分类,获得信道的状态类别,实现频谱感知;现有的聚类算法为K-means++算法;基于K-means++算法输出预设类别的中心点,利用预设类别的中心点对特征向量进行分类,获得信道的状态类别: 式中,Hk,k表示第k个信道状态类别,dist*表示求取欧氏距离,cq表示第q个预设类别的中心点。
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百度查询: 广东工业大学 一种面向非正交多址场景的频谱感知方法和系统
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